Jang, Youjin;Ahn, Yong Han;Yoo, Jane;Kim, Ha Young
Korean Journal of Construction Engineering and Management
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v.19
no.4
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pp.43-51
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2018
As the inventory of aged apartments is expected to increase explosively, the importance of maintenance to improve the durability of concrete facilities is increasing. Concrete compressive strength is a representative index of durability of concrete facilities, and is an important item in the precision safety diagnosis for facility maintenance. However, existing methods for measuring the concrete compressive strength and determining the maintenance of concrete facilities have limitations such as facility safety problem, high cost problem, and low reliability problem. In this study, we proposed a model that can predict the concrete compressive strength through images by using deep convolution neural network technique. Learning, validation and testing were conducted by applying the concrete compressive strength dataset constructed through the concrete specimen which is produced in the laboratory environment. As a result, it was found that the concrete compressive strength could be learned by using the images, and the validity of the proposed model was confirmed.
This paper describes a new stochastic heuristic algorithm in engineering problem optimization especially in power system applications. An improved particle swarm optimization (PSO) called adaptive particle swarm optimization (APSO), mixed with simulated annealing (SA), is introduced and referred to as APSO-SA. This algorithm uses a novel PSO algorithm (APSO) to increase the convergence rate and incorporate the ability of SA to avoid being trapped in a local optimum. The APSO-SA algorithm efficiency is verified using some benchmark functions. This paper presents the application of APSO-SA to find the optimal location, type and size of flexible AC transmission system devices. Two types of FACTS devices, the thyristor controlled series capacitor (TCSC) and the static VAR compensator (SVC), are considered. The main objectives of the presented method are increasing the voltage stability index and over load factor, decreasing the cost of investment and total real power losses in the power system. In this regard, two cases are considered: single-type devices (same type of FACTS devices) and multi-type devices (combination of TCSC, SVC). Using the proposed method, the locations, type and sizes of FACTS devices are obtained to reach the optimal objective function. The APSO-SA is used to solve the above non.linear programming optimization problem for better accuracy and fast convergence and its results are compared with results of conventional PSO. The presented method expands the search space, improves performance and accelerates to the speed convergence, in comparison with the conventional PSO algorithm. The optimization results are compared with the standard PSO method. This comparison confirms the efficiency and validity of the proposed method. The proposed approach is examined and tested on IEEE 14 bus systems by MATLAB software. Numerical results demonstrate that the APSO-SA is fast and has a much lower computational cost.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.24
no.9B
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pp.1713-1720
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1999
This paper presents a new key frame extraction technique, for scene change detection, using the proposed AHIM (Accumulative Histogram Intersection Measure) from the DC image constructed by DCT DC coefficients in the compressed video sequence that is video compression standard such as MPEG. For fast content-based browsing and video retrieval in a video database, we also provide a novel coarse-to-fine video indexing scheme. In the extracted key frame, we perform the region segmentation as a preprocessing. First, the segmented image is projected with the horizontal direction, then we transform the result into a histogram, which is saved as a database index. In the second step, we calculate the moments and change them into a distance value. From the simulation results, the proposed method clearly shows the validity and superiority in respect of computation time and memory space, and that in conjunction with other techniques for indexing, such as color, can provide a powerful framework for image indexing and retrieval.
Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles
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v.40
no.6
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pp.1034-1044
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2016
This study seeks a method to objectively evaluate sensibility based on Big Data in the field of design. In order to do so, this study examined the sensibility responses on design factors for the public through a network analysis of texts displayed in social media. 'Hanbok', a formal clothing that represents Korea, was selected as the subject for the research methodology. We then collected 47,677 keywords related to Hanbok from 12,000 posts on Naver blogs from January $1^{st}$ to December $31^{st}$ 2015 and that analyzed using social matrix (a Big Data analysis software) rather than using previous survey methods. We also derived 56 key-words related to design elements and sensibility responses of Hanbok. Centrality analysis and CONCOR analysis were conducted using Ucinet6. The visualization of the network text analysis allowed the categorization of the main design factors of Hanbok with evaluation terms that mean positive, negative, and neutral sensibility responses. We also derived key evaluation factors for Hanbok as fitting, rationality, trend, and uniqueness. The evaluation terms extracted based on natural language processing technologies of atypical data have validity as a scale for evaluation and are expected to be suitable for utilization in an index for sensibility evaluation that supplements the limits of previous surveys and statistical analysis methods. The network text analysis method used in this study provides new guidelines for the use of Big Data involving sensibility evaluation methods in the field of design.
The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics
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v.7
no.1
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pp.101-110
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2002
A method to control the inverter output voltage lineally in over modulation mode of the third harmonics injected PWM inverter is proposed. The third harmonics injected PWM has a extended linear region compared with the sine PWM. But it still has a maximum voltage about 90% compared with the six step inverter. Therefore, to control the output voltage linearly in over modulation mode, analyzing the relationship between the modulation index and the peak of the fundamental component of the modified reference voltage, we can settle the problem in over modulation mode without iteration. Then we can increase the maximum fundamental component of the third harmonics injected PWM inverter comparative to six-step inverter continuously in over modulation mode. The simulation results of the inverter-induction motor system shows the validity of this method and experimental results prove it.
Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture
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v.42
no.6
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pp.31-38
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2014
This study is an evaluation index development research based on the Gyeongju Historic Heritage Sites to identify the attractive properties of Gyeongju that have helped determine the competitiveness of this historical city. Through literature reviews on these attractive factors of historic urban landscape, the Vienna memos(UNESCO, 2005) and the International Cultural Tourism Charter(ICOMOS, 1999), two professional investigations were conducted following a backup group of attraction indexes that had been received prior. In the end, 22 attraction indexes were chosen in the Urban Historical and Cultural area, the Heritage Resources area, and the Urban Environment area with three aspects based on the analysis of Importance(M), Standard deviation(SD), Content Validity Ratio(CVR), Agreement, and convergence. These indicators will be useful basic information for improving the city's historic charms. In the future, these indicators can be used as a basis for evaluating the characteristic charms of Gyeongju, through which the charm of Gyeongju can be re-recognized.
Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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v.8
no.1
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pp.50-59
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2007
In this paper, an anchor shot detection method, which is a basic technology for managing news videos for index and retrieval purposes is proposed. To do that, two most popular news program such as 'KBS 9 Hour News' and 'MBC 9 Hour News' are analyzed and 4-step rule based detection method is proposed First, in the preprocessing, video shot boundaries are detected and the 1st frame of each shot is extracted as a key frame. Then, the detected shot is declared as an anchor shot, if all the following 4 conditions are satisfied. 1) There is an anchor face in the key frame of a shot. 2) Spatial distribution of edges in the key frame is adequate. 3) Background color information of the key frame is similar to the color information of an anchor model. 4) Motion rate in the shot is low. In order to show the validity of the proposed method, three 'KBS 9 Hour News' and three 'MBC 9 Hour News', which have total running time of 108 in minute and are broadcasted at different days, are used for experiments. Average detection rates showed 0.97 in precision, 1.0 in recall, and 0.98 in F-measure.
Kwon, Young-Hun;Hong, Du-Ho;Kim, Chang-Yup;Kim, Yong-Ik;Shin, Young-Soo;Yim, Jun
Journal of Preventive Medicine and Public Health
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v.34
no.4
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pp.347-353
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2001
Objectives : To determine the impacts of Diagnosis-Related Groups/Prospective Payment System (DRG/PPS) on the quality of care in cases of Cesarean section and to describe the policy implications for the early stabilization of DRG/PPS in Korea. Methods : Data was collected from the medical records of 380 patients who had undergone Cesarean sections in 40 hospitals participating in the DRG/PPS Demonstration Program since 1999. Cesarean sections were peformed in 122 patients of the FFS(Fee-For-Service) group and 258 patients of the DRG/PPS group. Measurements of quality used included essential tests of pre- and post-operation, and the PPI(Physician Performance Index) score. The PPI was developed by two obstetricians. Results : Univariate analysis demonstrated significant differences in PPI scores according to the payment systems. With respect to the mean of PPI scores, a higher score was found in the DRG/PPS group than in the FFS group. However, the adjusted effect did not show significant differences between the FFS group and the DRG/PPS group. Conclusion : This study suggested that the problem of poor quality may not be related to the implementation of DRG/PPS in Cesarean section. However, this study did not consider the validity and reliability of the process measurement, and it did not exclude the possibility of data emission in medical records.
Height and weight are important indicators to calculate Body Mass Index (BMI); measuring height and weight directly is the most exact method to get this information. However, it is ineffective in terms of cost and time on large population samples. The aim of our study was to investigate the validity of self-reported height and weight data compared to our measured data in Korean children to predict obese status. Four hundred twenty-two fifth-grade (mean age $10.5{\pm}0.5$ years) children who had self-reported and measured height and weight data were final subjects for this study. Overweight/obese was defined as a BMI of or above the 85th percentile of the gender-specific BMI for age in the 2007 Korean National Growth Charts or a BMI of 25 or higher (underweight : < 5th, normal : ${\geq}5th$ to < 85th, overweight : ${\geq}85th$ to < 95th). The differences between self-reported and measured data were tested using paired t-test. Differences based on overweight/obese status were tested using analysis of variance (ANOVA) and linear trends. Pearson's correlation and Cohen's kappa were tested to examine agreements between the self-reported and measured data. Although measured and self-reported height, weight and BMI were significantly different and children tended to overreport their height and underreport their weight, the correlation between the two methods of height, weight and BMI were high (r = 0.956, 0.969, 0.932, respectively; all P < 0.001), and both genders reported their overweight/non-overweight status accurately (Cohen's kappa = 0.792, P < 0.001). Although there were differences between the self-reported and our measured methods, the self-reported weight and height was valid enough to classify overweight/obesity status correctly, especially in non-overweight/obese children. Due to bigger underestimation of weight and overestimation of height in obese children, however, we need to be aware that the self-reported anthropometric data were less accurate in overweight/obese children than in non-overweight/obese children.
Predictions on stock prices have been a hot issue in stock market as people get more interested in stock investments. Assuming that the stock price is moving by a trend in a specific pattern, we believe that a model can be derived from past data to describe the change of the price. The best model can help predict the future stock price. In this paper, our model derivation is based on automata over temporal data to which the model is explicable. We use Bayesian Information Criterion(BIC) to determine the best number of states of the model. We confirm the validity of Bayesian Information Criterion and apply it to building models over stock price indices. The model derived for predicting daily stock price are compared with real price. The comparisons show the predictions have been found to be successful over the data sets we chose.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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