Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.8
no.2
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pp.60-69
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1998
This paper proposes a speech synthesis method using Fuzzy VQ, and then study how to make
choice of fuzziness value which optimizes (controls) the performance of FVQ in order to obtain the
synthesized speech which is closer to the original speech. When FVQ is used to synthesize a speech,
analysis stage generates membership function values which represents the degree to which an input
speech pattern matches each speech patterns in codebook, and synthesis stage reproduces a
synthesized speech, using membership function values which is obtained in analysis stage, fuzziness
value, and fuzzy-c-means operation. By comparsion of the performance of the FVQ and VQ
synthesizer with simmulation, we show that, although the FVQ codebook size is half of a VQ
codebook size, the performance of FVQ is almost equal to that of VQ. This results imply that, when
Fuzzy VQ is used to obtain the same performance with that of VQ in speech synthesis, we can reduce
by half of memory size at a codebook storage. And then we have found that, for the optimized FVQ
with maximum SQNR in synthesized speech, the fuzziness value should be small when the variance
of analysis frame is relatively large, while fuzziness value should be large, when it is small. As a
results of comparsion of the speeches synthesized by VQ and FVQ in their spectrogram of frequency
domain, we have found that spectrum bands(formant frequency and pitch frequency) of FVQ
synthesized speech are closer to the original speech than those using VQ.
In a sensory evaluation, the data obtained by a result of evaluation have a wide dispersion and fuzziness because human sense organ is used as a means of measuring sensation instead of measuring instruments. These dispersion and fuzziness are caused by all kinds of time error and have a great influence on a sensory evaluation, but most of previous papers don't deal with these time errors. In this study, a comparative judgement capacity of an evaluator is discriminated by means of the eigen-structure analysis on the premise that evaluation value of sensory evaluators obtained by a paired-comparison become different by the order of sample presentation
본 논문에서는 연결수락 제어시 사용자가 전송하는 트래픽 파라메타(샐 개수의 분산값과 평균값)를 압축하여 망에 신고하는 방법을 제안하고, 압축방법에 의한 연결수락제어의 성능을 분석 비교한다. 트래픽 파라메타 압축방법은 K-means, CL(Competitive Learning), Fuzzy ISODATA,FNC(Fuzzy Neural Clustering)를 사용한다. 제안한 트래픽 파라메타의 압축에 의한 연결수락제어는 퍼지 매핑함수(Fuzzy Mapping Funciton)fp 의해 신고한 트래픽 패턴을 추정하고, 전방향 구조의 신경망을 사용하여 연결의 수락/거절을 결정한다. ON-OFF 트래픽 모델 환경에서 컴퓨터 실험을 통하여 여러 가지 압축방법들을 사용한 연결수락제어의 성능을 Fuzziness 값에 따라 비교하였고, 그 결과 FNC 방법이 우수함을 알 수 있었다. EH한 연결수락제어의 성능을 높히기 위해서 관측 프레임의 셀 분산값이 크면 Fuzziness 값을 작게 선정하고, 작으면 상대적으로 크게 선정해야 함을 알 수 있었다.
This Paper Presents assessment of fuzzy measure Possibility far the electromagnetic field according to voltage fluctuation of the Jechon Area. To cope with substantial electromagnetic analysis, the safety assessment were analyzed the double 154kV T/L, 345kV T/L, Jechon-Ichon Jechon-Youngju, respectively. As the results of case study, in case of 345kV T/L, the electric field value was 11.4927kV/m, magnetic field value was 0.4622G at the Point about 7m away from the line in severest case. Tn assessment of fuzzy measure Possibility for the electromagnetic field, this paper use probability of fuzzy and measure of fuzziness technique.
In this paper an algorithm, based on extracting a certain target of an image, is proposed that is capable of performing bilevel thresholding of image with multimodal distribution. Each pixel in the image has a membership value which is used to denote the characteristic relationship between the pixel and its belonging region (i.e. the object or background). Using the membership values of image set, a new measurement, which simultaneously measures the measure of fuzziness and the conditional entropy of the image, is calculated. Then, thresholds are found by optimally minimizing calculated measurement. In addition, a fuzzy range is defined to improve the threshold values. The experimental results demonstrate that the proposed approach can select the thresholds automatically and effectively extract the meaningful target from the input image. The resulting image can preserve the object region we target very well.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.4
no.4
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pp.1-8
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1999
In the logic where we study the principle and method of human, the binary logic with the proposition which has one-valued property that it can be assigned the truth value 'truth'or 'false'. Although most of the traditional binary logic which was drawn by human includes fuzziness hard to deal with, the knowledge for expressing it is not precise and has less degree of credit. This study uses multi-valued logic in order to slove the problem above that .When compared with the data processing ability of the binary logic, Multi-valued logic has an at a high speed. Therefore the Inference can be possible by minimization multi-valued logic in stead of using the information stead of using the information system based on the symbolic binary logic.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.4
no.2
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pp.24-34
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1994
Scientific involvement in complex decision-making system, characterized by multicriteria phenomena and fuzziness inherent in the structure of information, requires suitable methods. Especially, when powerful dependent criteria are introduced and their weighted value structure is ignorant, the systems are become more complex. This paper presents a fuzzy dependenced relation model and fuzzy measure model for this kind of multicriteria decision-making. The model we propose is based on fuzzy relation and fuzzy measure in fuzzy systems theory. For the application of the model, a numdrical example is quoted.
Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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1994.04a
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pp.742-748
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1994
Scientific involvement in complex decision-making systems, characterized by multicriteria phenomena and fuzziness inherent in the structure of information, requires suitable methods. Especially, when powerful dependent criteria are introduced, the systems are become more complex. This paper presents a fuzzy dependence relation model for this kind of multicriteria decision-making. The model we propose is based on fuzzy relation in fuzzy system theory. For the application of the model a numerical example is quoted.
More and more cloud computing services are being applied in various fields; however, it is difficult for users and cloud computing service platforms to establish trust among each other. The trust value cannot be measured accurately or effectively. To solve this problem, we design a service-oriented cloud trust assessment model using a cloud model. We also design a subjective preference weight allocation (SPWA) algorithm. A flexible weight model is advanced by combining SPWA with the entropy method. Aiming at the fuzziness and subjectivity of trust, the cloud model is used to measure the trust value of various cloud computing services. The SPWA algorithm is used to integrate each evaluation result to obtain the trust evaluation value of the entire cloud service provider.
Proceedings of the Korean Institute of Navigation and Port Research Conference
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2000.11a
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pp.25.2-31
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2000
Recently, Fuzzy theory has been applied in evaluation problem. Fuzzy evaluation based on Fuzzy theory can accommodate fuzziness of judgement with people through introducing Fuzzy measure. Representative Fuzzy evaluation is Fuzzy Integral using Fuzzy measure. Definite methodology using Fuzzy Integral HFI(Hierarchical Fuzzy Integrals), HFEA(Hierarchical Fuzzy Evaluation Algorithm), HFP(Hierarchical Fuzzy Process), etc. In this paper, we deal with problem identifying evaluation value using Fuzzy Relation Equation at these Fuzzy evaluation. We verify relation between Input data and Output data through @-operation and apply this to HFP. And that we verify evaluation value which objects of evaluation are able to possess.
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