Journal of Korea Spatial Information System Society
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v.11
no.4
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pp.39-46
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2009
Generally, Path-finding algorithms which use heuristic function may occur a problem of the increase of exploring cost in case of that there is no way determined by heuristic function or there are 2 way more which have almost same cost. In this paper, we propose an abstract graph for path-finding with dynamic information. The abstract graph is a simple graph as real road network is abstracted. The abstract graph is created by fixed-size cells and real road network. Path-finding with the abstract graph is composed of two step searching, path-finding on the abstract graph and on the real road network. We performed path-finding algorithm with the abstract graph against A* algorithm based on fixed-size cells on road network that consists of 106,254 edges. In result of evaluation of performance, cost of exploring in path-finding with the abstract graph is about 3~30% less than A* algorithm based on fixed-size cells. Quality of path in path-finding with the abstract graph is, However, about 1.5~6.6% more than A* algorithm based on fixed-size cells because edges eliminated are not candidates for path-finding.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.24
no.5
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pp.542-547
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2014
This paper describes the medical and IT convergence system using a smart phone and a heuristic method for the measurement of the dripping speed of the liquid in a drip chamber, which can estimate the remaining time using pattern recognition and difference image from video frame information based on Android technology. The video frames were first made using a smartphone camera and we calculated the difference image between the n image and the (n-1) image and then changed into binary images using the threshold value. At this point, it is very important to find an optimal threshold value using heuristic method to recognize the dripping of the liquids. In addition, the user can adjust the dripping speed according to the doctor's prescription, exactly like watching the progress bar of a mobile application. The experiment results show that our method using video processing technique accurately measures the dripping speed for a wide range of speeds that are sufficient for ordinary practice.
Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology
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v.6
no.6
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pp.469-477
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2016
This study develops an approach to assign numbers of facilities (rectangular shape) in a given plant and compares the test results by proposed approach with those by approaches in the literature. An improvement approach is proposed to minimize material handling cost given initial layout. Like popular heuristic approaches, the developed heuristic approach employs interchange routine to improve material handling cost in current layout. Horizontal interchange and vertical interchange procedures are applied to obtain better solution. Also, it is possible to rotate facility layout when the sizes of both facilities are same. However, the proposed approach generates good solutions without shape distortion. That means the shape of facilities remains rectangle in the final solution. In addition, the improve approach can find global optimal solution from local optimal solution by applying Tabu search technique. Based on 25 test problems in the literature, we obtained better solutions than other facility layout approaches in the literature when there are many facilities.
Lee Kang-Seok;Kim Jeong-Hee;Choi Chang-Sik;Lee Li-Hyung
Proceedings of the Computational Structural Engineering Institute Conference
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2005.04a
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pp.359-366
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2005
Most engineering optimization are based on numerical linear and nonlinear programming methods that require substantial gradient information and usually seek to improve the solution in the neighborhood of a starting point. These algorithm, however, reveal a limited approach to complicated real-world optimization problems. If there is more than one local optimum in the problem, the result may depend on the selection of an initial point, and the obtained optimal solution may not necessarily be the global optimum. This paper describes a new harmony search(HS) meta-heuristic algorithm-based approach for structural size optimization problems with continuous design variables. This recently developed HS algorithm is conceptualized using the musical process of searching for a perfect state of harmony. It uses a stochastic random search instead of a gradient search so that derivative information is unnecessary. Two classical space truss optimization problems are presented to demonstrate the effectiveness and robustness of the HS algorithm. The results indicate that the proposed approach is a powerful search and optimization technique that may yield better solutions to structural engineering problems than those obtained using current algorithms.
The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers
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v.57
no.1
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pp.34-39
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2008
Nash Equilibrium(NE) is essential to investigate a participant's bidding strategy in a competitive electricity market. Congestion on a transmission line makes it difficult to compute the NE due to causing a mixed strategy. In order to compute the NE of a multi-player game, some heuristics are proposed with concepts of a key player and power transfer distribution factor in other studies. However, generation capacity constraints are not considered and make it more difficult to compute the NE in the heuristics approach. This paper addresses an effect of generation capacity limits on the NE, and suggest a solution technique for the mixed strategy NE including generation capacity constraints as two heuristic rules. It is reported in this paper that a role of the key player who controls congestion in a NE can be transferred to other player depending on the generation capacity of the key player. The suggested heuristic rules are verified to compute the mixed strategy NE with a consideration of generation capacity constraints, and the effect of the generation constraints on the mixed strategy NE is analyzed in simulations of IEEE 30 bus systems.
The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
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v.40
no.8
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pp.731-740
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1991
This paper presents a knowledge based system to solve reactive power/voltage control problem in a power system. The methods to reduce inference time are proposed in inferring the solution of problem in the knowledge base which consists of heuristic rules and inowledge of experts. A set of indices drawn from the heuristic knowledge on the power system is utilized to make up for the defect of existing knowledge based systems which determine both the location and the amount of reactive power compensation devices. The concept of set of indices developed in this paper makes it possible to infer the amount of reactive power source only since the bus order list representing priority for the location of reactive power compensator to be switched on can be determined in advance. From the fact that there exists a relationship between the system voltage pattern and the reactive power pattern in operation, the pattern recognition technique is introduced to reduce the inference time in solving the severe voltage problem. To demonstrate the usefulness of the proposed knowledge based system, the IEEE 30 bus system is chosen as a sample system. The results of case study are also presented.
Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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v.20
no.6
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pp.755-760
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2010
In general, Lagrangian method for discrete optimization is a kind of technique to easily manage constraints. It is traditionally used for finding upper bounds in the branch-and-bound method. In this paper, we propose a new Lagrangian search method for the 0-1 knapsack problem with multiple constraints. A novel feature of the proposed method different from existing Lagrangian approaches is that it can find high-quality lower bounds, i.e., feasible solutions, efficiently based on a new property of Lagrangian vector. We show the performance improvement of the proposed Lagrangian method over existing ones through experiments on well-known large scale benchmark data.
Park, Hyung-Woo;Hong, Yu-Shin;Chang, Soo-Young;Hwang, Sam-Sung
Journal of Korean Institute of Industrial Engineers
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v.24
no.4
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pp.649-660
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1998
Steel making in Mini Mill consists of three major processing stages: molten steel making in an electric arc fuenace, slab casting in a continuous caster, and hot rolling in a finishing mill. Each processing stage has its own lot grouping criterion. However, these criteria in three stages are conflicting with each other. Therefore, delveloping on efficient lot grouping algorithm to enhance the overall productivity of the Mini Mill is an extremely difficult task. The algorithm proposed in this paper is divided into three steps hierarchically: change grouping, cast grouping, and roll grouping. An efficient charge grouping heuristic is developed by exploiting the characteristics of the orders, the processing constraints and the requirements for the downstream stages. In order to maximaize the productivity of the continuous casters, each cast must contain as many charges as possible. Based on the constraint satisfaction problem technique, an efficient cast grouping heuristic is developed. Each roll consists of two casts satisfying the constraints for rolling. The roll grouping problem is formulated as a weighted non-bipartite matching problem, and an optimal roll grouping algorithm is developed. The proposed algorithm is programmed with C language and tested on a SUN Workstation with real data obtained from the H steel works. Through the computational experiment, the algorithm is verified to yield quite satisfactory solutions within a few minutes.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.24
no.1
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pp.137-143
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2019
As the performance of computers increases, the use of deep learning, which has faced technical limitations in the past, is becoming more diverse. In many fields, deep learning has contributed to the creation of added value and used on the bases of more data as the application become more divers. The process for obtaining a better performance model will require a longer time than before, and therefore it will be necessary to find an optimal model that shows the best performance more quickly. In the artificial neural network modeling a tuning process that changes various elements of the neural network model is used to improve the model performance. Except Gride Search and Manual Search, which are widely used as tuning methods, most methodologies have been developed focusing on heuristic algorithms. The heuristic algorithm can get the results in a short time, but the results are likely to be the local optimal solution. Obtaining a global optimal solution eliminates the possibility of a local optimal solution. Although the Brute Force Method is commonly used to find the global optimal solution, it is not applicable because of an infinite number of hyper parameter combinations. In this paper, we use a statistical technique to reduce the number of possible cases, so that we can find the global optimal solution.
International conference on construction engineering and project management
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2007.03a
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pp.530-539
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2007
Many construction projects such as highways, pipelines, tunnels, and high-rise buildings typically contain repetitive activities. Research has shown that the Critical Path Method (CPM) is not efficient in scheduling linear construction projects that involve repetitive tasks. Linear Scheduling Method (LSM) is one of the techniques that have been developed since 1960s to handle projects with repetitive characteristics. Although LSM has been regarded as a technique that provides significant advantages over CPM in linear construction projects, it has been mainly viewed as a graphical complement to the CPM. Studies of scheduling linear construction projects with resource consideration are rare, especially with multiple resource constraints. The objective of this proposed research is to explore a resource assignment mechanism, which assigns multiple critical resources to all activities to minimize the project duration while satisfying the activities precedence relationship and resource limitations. Resources assigned to an activity are allowed to vary within a range at different stations, which is a combinatorial optimization problem in nature. A heuristic multiple resource allocation algorithm is explored to obtain a feasible initial solution. The Simulated Annealing search algorithm is then utilized to improve the initial solution for obtaining near-optimum solutions. A housing example is studied to demonstrate the resource assignment mechanism.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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