Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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2005.11a
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pp.143-146
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2005
생활환경이 새로운 패러다임으로 변해가고 있다. 유비쿼터스 환경을 앞당기기 위하여 산업체 전반에 걸쳐 변화를 거듭하고 연구가 지속되고 있다. 유비궈터스 환경은 농업 분야에도 적용되어 농산물의 재배와 수확에 이르기까지 전반적인 형태를 변화 시키고 있다. 재배 시설을 원격지에서 제어함으로써 적절한 재배환경을 지원할 수 있도록 하여 환경변화 관리를 효율적으로 할 수 있으며, 사용자의 성향에 맞는 재배 환경 여건을 지능적으로 판단하고 제어 할 수 있는 시스템이 요구된다. 본 논문에서는 다양한 환경 즉, 온도, 습도, $CO_{2}$, 조도 등의 변화를 센서네트워크를 통하여 감지하고, 퍼지시스템을 통하여 환경변화를 추론하여 환기시설을 적절하게 제어할 수 있는 시스템과 알고리즘을 제안한다.
International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems
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v.7
no.4
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pp.285-294
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2007
In this paper, we investigate a novel online estimation algorithm for dynamic Bayesian network(DBN) parameters, given as conditional probabilities. We sequentially update the parameter adjustment rule based on observation data. We apply our algorithm to two well known representations of DBNs: to a first-order Markov Chain(MC) model and to a Hidden Markov Model(HMM). A sliding window allows efficient adaptive computation in real time. We also examine the stochastic convergence and stability of the learning algorithm.
Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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2001.01a
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pp.486-495
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2001
This paper describes an implementation of the interval based expert system for syndrome differential diagnosis of Oriental Traditional Medicine (OTM). An approximate reasoning model using fuzzy logic for syndrome differential diagnosis is proposed. Based on this model, we implemented the system for diagnosing Eight rule diagnosis, organ diagnosis and then final differential syndrome of OTM. After carrying out inference process, the system will provide patient\`s syndromes differentiation diagnosis in the intervals and will give the explanation, which helps the user to understand the obtained conclusions.
Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2003.04c
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pp.389-391
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2003
컴퓨터 학습의 군집화는 주어진 데이터를 서로 유사한 몇 개의 집단으로 묶는 작업을 수행한다. 군집화를 위한 유사도 결정을 위한 측도는 많은 기법들에서 매우 다양한 측도들이 사용되고 또한 연구되어 왔다. 하지만 군집화의 결과에 대한 성능측정에 대한 객관적인 기준 설정이 어렵기 때문에 군집화 결과에 대한 해석은 매우 주관적이고 애매한 경우가 많다. 퍼지 군집화는 이러한 애매한 군집화 문제에 있어서 융통성 있는 군집 결정 방안을 제시해 준다. 각 개체들이 특정 군집에 속하게 될 퍼지 멤버 함수값을 원소로 하는 유사도 행렬을 통하여 군집화를 수행한다. 본 논문에서는 베이지안 학습을 통하여 군집화를 위한 퍼지 멤버 함수값을 구하였다. 본 연구에서는 최적의 퍼지 군집화 수행을 위하여 베이지안 학습 기반의 퍼지 규칙을 추출하였다. 인공적으로 만든 데이터와 기존의 기계 학습 데이터를 이용한 실험을 통하여 제안 방법의 성능을 확인하였다.
Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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2007.05a
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pp.255-259
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2007
In this paper, It proposes that solar cell monitoring system using ubiquitous technique, solar cells development system occurs the attrition at the same time in several segments. This is the reason why, whole damage is also looked greatly increased inclination. Therefore, we progress study that find out damage factor by element and are more deeply about loss reduction by element part hereafter. Also, efficiency of solar photovoltaics system can be improved. we wish to forecast efficiency decrease of solar photovoltaics using neural network algorithm. Experiment result hereafter, We will expect to be remote management of solar cell.
Proceedings of the Korean Society of Precision Engineering Conference
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1995.10a
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pp.852-855
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1995
In modern plant lndustry, dignosis system is an essential implement because a human operator cannot check the state of system all the time. The recent facility needs a computer system which is able to replace and extense the function of the human expert. Checking the state of the plant system, the computer system uses signals form sensors attached to the plant systems. But, It is difficult to predict the cause of the failure from the sensing signals. Because the relationship among the signals cannot be easily represented by mathematical models. So expert system based on a fuzzy rule and Neural network method is sugguested. Expert system decide whether aa state of the system is ordinary of failure by the evaluation of the signals. If the state of the system is unstable, expert system preprocess the signals. When fault is occurred in the machine, the expert system dignoses the state of the system and find the cause as a primary tool. If the expert system dose not find the adequate cause successfully, neural network system uses the preprocessed signals as an input and propose a cause of the failure.
In this paper, Elevator is designed for real time security & management. Security & Management System is designed for wireless communication between an Elevator and an manager, between Elevation and an manager. Also, to have remote control capability, embedded system platform with TCP/IP techniques are applied to process control system with independent open structure for the precise data transmission and without constraint of operating system. Security and Management system is designed to solve problem of network port by Bluetooth module. Moved recording, unworked table, life of device and replacement time of device are made database, database is applied to Fuzzy Rule for pre-detection unworked Elevator. Security & Management system is designed safety and convenience for customers using Elevator as well as rapidly treatment with unworked Elevator.
Wireless Sensor Network (WSN) can easily compromised from attackers because it has the limited resource and deployed in exposed environments. When the sensitive packets are occurred such as enemy's movement or fire alarm, attackers can selectively drop them using a compromised node. It brings the isolation between the basestation and the sensor fields. To detect selective forwarding attack, Xiao, Yu and Gao proposed checkpoint-based multi-hop acknowledgement scheme (CHEMAS). The check-point nodes are used to detect the area which generating selective forwarding attacks. However, CHEMAS has static probability of selecting check-point nodes. It cannot achieve the flexibility to coordinate between the detection ability and the energy consumption. In this paper, we propose the control method for the number fo check-point nodes. Through the control method, we can achieve the flexibility which can provide the sufficient detection ability while conserving the energy consumption.
This paper is about to consist of neutralization public decision system which is level controled the amount of inflow and outflow water to make use of PLC in automatic system and according to numerical value of PH, which is projected into a water tank counteragent automatically. But neverthless, appearance of extended PLC, there is a limit to realize from automatic system to intellectual system which is more efficient and active. There are two problems in PLC. First, there is not generalized that a module of PLC (which is installed in PLC) is realized control algorithm form. Second, there is a difficulty of expression that provided PLC control language is realized. There fore I take fuzzy inference control technique of various intellectual algorithm and 1 make a control rule and ...
Kim Changyong;Hong Sungwan;Bae Gyujin;Kim Kwangyeom
한국지구물리탐사학회:학술대회논문집
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2003.11a
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pp.262-271
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2003
Specification of reinforcement method was suggested according to the ground condition and tunnelling environment such as adjacent building and surface settlement. Tunnel database consists of 8 different groups of data according to the tunnel construction situations and major problems of ground. A tunnel countermeasure expert system based on client/server system was developed with on-line. The expert system provides proper solution to the each construction sites backing up the information of the tunnelling and ground information through Internet. The effective factors of tunnel construction were shown by the analyzing relationship and partial relationship between face stability and RMR factors. This study will be very helpful to make the most of in-situ data and suggest proper applicability of tunnel reinforcement system escaping from the dependence of some experienced experts for the absent of guide.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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