Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2016.05a
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pp.545-548
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2016
Big data is all data generated in the digital environment which has a variety of large and a short life cycle. The amount and type of data are becoming more and more produced on a larger scale, as a smart phone and the internet are popular, and consequently it has been converted into time for users to take advantage and extract only the valuable and useful data from the generated big data. Big data can also be applied to the medical industry and health sectors. It has created the synergy to be fused with ICT such as IoT, smart healthcare, and so on. However, there will be challenges like data security in order securely to use a meaningful and useful vast amounts of data. In this study, we analyze the future prospects of the healthcare, applications and issues of medical big data, and the expected challenges.
Park, Shinyeol;Jeong, Jongpil;Park, Dongbeom;Park, Byungjun
KIPS Transactions on Computer and Communication Systems
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v.7
no.10
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pp.259-268
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2018
Due to the development of cities and the increase of vehicles, effective control of parking space management service in cities is needed. However, the existing parking lot management system does not provide limited or convenient service in terms of space and time. In this paper, we propose distributed parking space management service based on large scale LPWA (Low-Power Wide-Area). The parking sensor collects parking space information from the parking lot and is transmitted over a low-power wide network. All parking data is processed and analyzed in the IoT cloud. Through a parking space management service system in all cities, users are given the temporal convenience of determining the parking space and the area efficiency of the parking space.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.22
no.6
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pp.849-854
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2018
Radio base stations, which are widely distributed across large areas, have many difficulties in managing them. Unmanned radio base stations in remote mountains are having a hard time accessing them in case of emergencies. Major telephone service providers only remotely control incoming and outgoing information and local small business partners responsible for maintaining actual facilities do not possess such technologies, so they are each checked during field visits. In this study, in order to process the sensor raw data and smoothing, we apply the particle filters and confirmed that the performance of sensor data accuracy is increased. Integrated system using temperature, humidity, fire condition, and power operation at a wide range of radio base stations under the real-time monitoring status is operated well. It show that all of the status of base station are monitored at the remote office using the cloud server through internet networking.
The recent emergence of smart phones, wearable devices, and even the IoT concept made it possible for various objects to interact one another anytime and anywhere. Among many of such smart services, a smart home service typically requires a large number of sensors to recognize the residents' activities. For this reason, the ideas on activity recognition using the data obtained from those sensors are actively discussed and studied these days. Furthermore, plenty of sensors are installed in order to recognize activities and analyze their patterns via data mining techniques. However, if many of these sensors should be installed for IoT smart home service, it raises the issue of cost and energy consumption. In this paper, we proposed a new method for reducing the number of sensors for activity recognition in a smart environment, which utilizes the principal component analysis and clustering techniques, and also show the effect of improvement in terms of the activity recognition by the proposed method.
A variety of medical service applications in the field of the Internet of Things (IoT) are being studied. Segmentation is important to identify meaningful regions in images and is also required in 3D images. Previous methods have been based on gray value and shape. The Visible Korean dataset consists of serially sectioned high-resolution color images. Unlike computed tomography or magnetic resonance images, automatic segmentation of color images is difficult because detecting an object's boundaries in colored images is very difficult compared to grayscale images. Therefore, skilled anatomists usually segment color images manually or semi-automatically. We present an out-of-core 3D segmentation method for large-scale image datasets. Our method can segment significant regions in the coronal and sagittal planes, as well as the axial plane, to produce a 3D image. Our system verifies the result interactively with a multi-planar reconstruction view and a 3D view. Our system can be used to train unskilled anatomists and medical students. It is also possible for a skilled anatomist to segment an image remotely since it is difficult to transfer such large amounts of data.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.16
no.3
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pp.551-558
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2021
In this paper, we made the integrated intelligent air ventilation of the actuator module that can be remotely controlled based on IoT and sensors. we implemented a ventilation window system by configuring an algorithm design and a driving circuit to control the operation of the actuator to open and close the ventilation port based on a predetermined number of data that detects indoor gas/CO2/humidity temperature and outdoor fine dust related indoor/outdoor environment. It is difficult to store, manage, and analyze data due to the large number of sensors and conditions for the transmission data of indoor air circulation module. The remote monitoring and remote wireless control screens were constructed to automate the separation and operation conditions by extracting and managing the state. We apply MQTT to enhance big data transmission and construct the system using Rocket MQ to ensure safe transmission of operational big data against system errors.
With the recent development of IoT technology, medical services using IoT technology are increasing in many medical institutions providing health care services. However, as the number of IoT sensors attached to the user body increases, the healthcare information transmitted to the server becomes complicated, thereby increasing the time required for analyzing the user's healthcare information in the server. In this paper, we propose a deep learning based health care information management method to collect and process healthcare information in a server for a large amount of healthcare information delivered through a user - attached IoT device. The proposed scheme constructs a subnet according to the attribute value by assigning an attribute value to the healthcare information transmitted to the server, and extracts the association information between the subnets as a seed and groups them into a hierarchical structure. The server extracts optimized information that can improve the observation speed and accuracy of user's treatment and prescription by using deep running of grouped healthcare information. As a result of the performance evaluation, the proposed method shows that the processing speed of the medical service operated in the healthcare service model is improved by 14.1% on average and the server overhead is 6.7% lower than the conventional technique. The accuracy of healthcare information extraction was 10.1% higher than the conventional method.
The Integration technique of combining the measurement method with the fine precision of the sensor collecting the satellite-based information to determine the displacement space is available to a variety of diagnostic information. The measurement method by a GNSS with the sensors is needed since there will always be occasional occurrence of natural disasters caused by various environmental factors and the surroundings. Such attempts carried out nationally by distributed torsional displacement of the terrain and facilities. The combination of the various positioning analysis of mm-class for the facility of main area observed is required constantly in real time information of the USN/IoT Smart sensors and should be able to utilize such information as a precisely fine positioning information for the precisely fine displacement of the semi-permanent main facilities. In this study, for the installation of the receiving system, the USN/IoT base line positioning are easily accessible for the target bridges. Transmitting hourly from the received data is also executed in real time using the wireless Wi-Fi/Bluetooth bridges and related facilities to automatically process a fine position displacement. The results obtained from this method can be analyzed by real-time monitoring for a large structure or facilities for disaster prevention.
The transmission of video data stored on a video server to a large number of clients with finite buffer sizes requires a transmission plan that considers factors such as the number of rate changes, peak rate, and the amount of rate variability. Such transmission plans are referred to as smoothing algorithms, examples of which include CBA, MCBA, and MVBA. This study proposes an algorithm to reduce the utilization of the peak rate and evaluates the performance of the proposed algorithm. The evaluation factors include the number of rate changes, peak rate, rate variability, buffer utilization, average rate, and peak rate utilization. The evaluation results show that the proposed algorithm exhibits lower buffer utilization, average rate, and peak rate utilization compared to the MVBA algorithm.
Recently, smart buildings that can efficiently manage energy using ICT technology and operate and control through the building automation system by collecting data from a large number of IoT sensors in real time are attracting attention. However, as data management is carried out through an open environment, the safety of smart buildings is threatened by the security vulnerability of the existing building automation protocol. Therefore, in this paper, we analyze the major data link technology of BACnet, which is used universally, and propose OWE-based efficient BACnet/SC that can ensure the reliability of data in a wireless environment. The proposed protocol enables safe communication even in an open network by applying OWE and provides the same level of security as BACnet/SC in a TLS environment. As a result, it reduces the connection process twice and reduces the average time required by 40%, enabling more efficient communication than before.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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