Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.39
no.3
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pp.11-22
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2002
The design of optimal filter yielding optimal texture feature separation is a most effective technique in many torture analyzing areas, such as perception of surface, object, shape and depth. But, most optimal filter design approaches are restricted to the issue of computational complexity and supervised problems. In this paper, Our proposed method yields new insight into the design of optimal Gabor filters for segmenting multiple texture images. The optimal frequency of Gator filter is turned to the optimal frequency of the distinct texture in frequency domain. In order to show the performance of the designed filters, we have attempted to build a various texture images. Our experimental results show that the performance of the system is very successful.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea CI
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v.44
no.1
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pp.41-48
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2007
In this paper, we propose an optimal placement of sensor nodes with 2.4GHz wireless channel characteristics. The proposed method determines optimal transmission range based on log-normal path loss model, and optimal number of sensor nodes calculating the density of sensor nodes. For the lossless data transmission, we search the optimal locations with self-organizing feature maps(SOM) using transmission range, and number of sensor nodes. We demonstrate that optimal transmission range is 20m, and optimal number of sensor nodes is 8. We performed simulations on the searching for optimal locations and confirmed the link condition of sensor nodes.
Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A
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v.24
no.4
s.175
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pp.894-900
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2000
Optimization of chassis frame is performed according to the minimization of eleven responses representing one total frame weight, three natural frequencies and seven strength limits of chassis frame that are analyzed by using each response surface model from D-optimal design of experiments. After each response surface model is constructed form D-optimal design and random orthogonal array, the main effect and sensitivity analyses are successfully carried out by using this approximated regression model and the optimal solutions are obtained by using a nonlinear programming method. The response surface models and the optimization algorithms are used together to obtain the optimal design of chassis frame. The eleven-polynomial response surface models of the thirteen frame members (design factors) are constructed by using D-optimal Design and the multi-disciplinary design optimization is also performed by applying dual response analysis.
$\epsilon$-sensitivity analysis is a kind of methods for performing sensitivity analysis for linear programming. Its main advantage is that it can be directly applied for interior-point methods with a little computation. Although $\epsilon$-sensitivity analysis was proposed several years ago, there have been no studies on its relationship with other sensitivity analysis methods. In this paper, we discuss the relationship between $\epsilon$-sensitivity analysis and sensitivity analysis using an optimal basis. First. we present a property of $\epsilon$-sensitivity analysis, from which we derive a simplified formula for finding the characteristic region of $\epsilon$-sensitivity analysis. Next, using the simplified formula, we examine the relationship between $\epsilon$-sensitivity analysis and sensitivity analysis using optimal basis when an $\epsilon$-optimal solution is sufficiently close to an optimal extreme solution. We show that under primal nondegeneracy or dual non degeneracy of an optimal extreme solution, the characteristic region of $\epsilon$-sensitivity analysis converges to that of sensitivity analysis using an optimal basis. However, for the case of both primal and dual degeneracy, we present an example in which the characteristic region of $\epsilon$-sensitivity analysis is different from that of sensitivity analysis using an optimal basis.
This paper proposes a method to determine the optimal utilizations of the UNIX systems. This method is developed using the definition-the optimal utilization is the maximum allowable utilization In other words, the optimal utilization is the maximum utilization that can be allowed by users while providing tolerable response time. As the tolerable response time increases, the optimal utilization increases. Therefore, the optimal utilization is obtained at the maximal value of tolerable response time. Our analysis shows tolerable response time is achieved when the average of the trivial response time is less than 0.24 seconds for a given service objective. It also shows the optimal utilization consists of three components-%wio, %sys, and %usr. By way of example, the optimal utilizations of a machine running under the UNIX operating system are computed using proposed method.
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.2
no.5
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pp.807-813
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1995
This paper proposes a method to determine the optimal utilizations of the UNIX systems. This method is developed using the definition-the optimal utilization is the maximum allowable utilization. In other words, the optimal utilization is the maximum utilization that can be allowed by users while providing tolerable response time. As the tolerable response time increases, the optimal utilization increases. Therefore, the optimal utilization is obtained at the maximal value of tolerable response time. Our analysis shows tolerable response time is achieved when the average of the trivial response time is less than 0.24 seconds for a given service objective. It also shows the optimal utilization consists of three components-%wio, and %usr. By way of example, the optimal utilizations of a machine (IBM 3081) running under the UNIX operating system are computed are computed using the proposed method.
Tran Trungtinh;Choi Jae-Seok;Jeon Dong-Hoon;Chu Jin-Boo;Thomas Robert;Billinton Roy
KIEE International Transactions on Power Engineering
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v.5A
no.1
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pp.62-69
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2005
The optimal design of transmission system expansion planning is an important part of the overall planning task of electric power system under competitive electricity market environments. One of main keys of the successful grid expansion planning comes from optimal reliability level/criteria decision, which should be given for constraint in the optimal expansion problem. However, it's very difficult to decide logically the optimal reliability criteria of a transmission system as well as generation system expansion planning in a society. This paper approaches a methodology for deciding the optimal reliability criteria for an optimal transmission system expansion planning. A deterministic reliability criteria, BRR (Bus Reserve Rate) is used in this study. The optimal reliability criteria, BRR/sup */, is decided at minimum cost point of total cost curve which is the sum of the utility cost associated with construction cost and the customer outage cost associated with supply interruptions for load considering bus reserve rate at load buses in long term forecasting. The characteristics and effectiveness of this methodology are illustrated by the case study using IEEE-RTS.
This paper in order to efficiently operate zero energy buildings developed a methodology for optimal operation of PV + ESS active systems. This program consists of three steps. First step is PV optimal operation and second step is PV + ESS optimal operation. Third step is the analysis of the results by PV + ESS optimal operation. The optimal operation of PV + ESS was calculated by using Dynamic Programming (DP). Therefore, the optimal capacity and operating plan of PV + ESS in this study are calculated for electric load at building. This paper conducted case study to verify the validity of the developed algorithm. Also, the sensitivity analysis analyzed the effect of each variable on the optimal operation.
We consider a linear calibration problem, $y_i = $$\alpha + \beta (x_i - x_0) + \epsilon_i$, $i=1, 2, {\cdot}{\cdot},n$$y_f = \alpha + \beta (x_f - x_0) + \epsilon, $ where we observe $(x_i, y_i)$'s for the controlled calibration experiments and later we make inference about $x_f$ from a new observation $y_f$. The objective of the calibration design problem is to find the optimal design $x = (x_i, \cdots, x_n$ that gives the best estimates for $x_f$. We compare Kim(1989)'s Bayesian design which minimizes the expected value of the posterior variance of $x_f$ and some optimal designs from literature. Kim suggested the Bayesian optimal design based on the analysis of the characteristics of the expected loss function and numerical must be equal to the prior mean and that the sum of squares be as large as possible. The designs to be compared are (1) Buonaccorsi(1986)'s AV optimal design that minimizes the average asymptotic variance of the classical estimators, (2) D-optimal and A-optimal design for the linear regression model that optimize some functions of $M(x) = \sum x_i x_i'$, and (3) Hunter & Lamboy (1981)'s reference design from their paper. In order to compare the designs which are optimal in some sense, we consider two criteria. First, we compare them by the expected posterior variance criterion and secondly, we perform the Monte Carlo simulation to obtain the HPD intervals and compare the lengths of them. If the prior mean of $x_f$ is at the center of the finite design interval, then the Bayesian, AV optimal, D-optimal and A-optimal designs are indentical and they are equally weighted end-point design. However if the prior mean is not at the center, then they are not expected to be identical.In this case, we demonstrate that the almost Bayesian-optimal design was slightly better than the approximate AV optimal design. We also investigate the effects of the prior variance of the parameters and solution for the case when the number of experiments is odd.
Referring to the formulation of physical stochastic optimal control of structures and the scheme of optimal polynomial control, a nonlinear stochastic optimal control strategy is developed for a class of structural systems with hysteretic behaviors in the present paper. This control strategy provides an amenable approach to the classical stochastic optimal control strategies, bypasses the dilemma involved in It$\hat{o}$-type stochastic differential equations and is applicable to the dynamical systems driven by practical non-stationary and non-white random excitations, such as earthquake ground motions, strong winds and sea waves. The newly developed generalized optimal control policy is integrated in the nonlinear stochastic optimal control scheme so as to logically distribute the controllers and design their parameters associated with control gains. For illustrative purposes, the stochastic optimal controls of two base-excited multi-degree-of-freedom structural systems with hysteretic behavior in Clough bilinear model and Bouc-Wen differential model, respectively, are investigated. Numerical results reveal that a linear control with the 1st-order controller suffices even for the hysteretic structural systems when a control criterion in exceedance probability performance function for designing the weighting matrices is employed. This is practically meaningful due to the nonlinear controllers which may be associated with dynamical instabilities being saved. It is also noted that using the generalized optimal control policy, the maximum control effectiveness with the few number of control devices can be achieved, allowing for a desirable structural performance. It is remarked, meanwhile, that the response process and energy-dissipation behavior of the hysteretic structures are controlled to a certain extent.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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