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      KCI등재

      IoT 센서의 시계열 데이터 정확도 향상을 위한 인공지능 기반 분류 기법 = Artificial Intelligence-based Classification Scheme to improve Time Series Data Accuracy of IoT Sensors

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      https://www.riss.kr/link?id=A107846281

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      As the parallel computing capability for artificial intelligence improves, the field of artificial intelligence technology is expanding in various industries. In particular, artificial intelligence is being introduced to process data generated from Io...

      As the parallel computing capability for artificial intelligence improves, the field of artificial intelligence technology is expanding in various industries. In particular, artificial intelligence is being introduced to process data generated from IoT sensors that have enoumous data. However, the limitation exists when applying the AI techniques on IoT network because IoT has time series data, where the importance of data changes over time. In this paper, we propose time-weighted and user-state based artificial intelligence processing techniques to effectively process IoT sensor data. This technique aims to effectively classify IoT sensor data through a data pre-processing process that personalizes time series data and places a weight on the time series data before artificial intelligence learning and use status of personal data. Based on the research, it is possible to propose a method of applying artificial intelligence learning in various fields.

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      국문 초록 (Abstract)

      인공지능을 위한 병렬연산 능력이 향상됨에 따라 인공지능 적용 분야가 다양한 방향으로 확대되고 있다. 특히 방대한 데이터를 처리해야 하는 IoT센서의 데이터를 처리하기 위해 인공지능이...

      인공지능을 위한 병렬연산 능력이 향상됨에 따라 인공지능 적용 분야가 다양한 방향으로 확대되고 있다. 특히 방대한 데이터를 처리해야 하는 IoT센서의 데이터를 처리하기 위해 인공지능이 도입되고 있다. 하지만 시간에 따른 데이터의 중요도가 달라지는 IoT 시계열 데이터 특성상 기존의 인공지능 학습 기법을 그대로 적용하기에는 한계점이 있다. 본 과제에서는 IoT 센서 데이터를 효과적으로 처리하기 위해 시간가중치기반 및 사용자 상태값 기반 인공지능 처리기법을 연구한다. 상기 기법을 통해 기존 인공지능 학습을 적용시키는 것 보다 높은 센서 정확도를 확보 할 수 있게 된다. 이에 더해, 해당 연구를 기반으로 다양한 분야에서 인공지능 학습을 적용하는 방안을 제시하고, 지속적인 연구를 통해 다양한 분야로의 확장을 기대할 수 있다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 박필원, "챗봇의 의도 예문 자동 입력을 위한 Text-CNN 기반 의도 분류 방법" 한국정보기술학회 18 (18): 19-25, 2020

      2 문지수, "영상 처리와 딥러닝을 이용한 악보 코드 변환 프로그램" 한국인터넷방송통신학회 21 (21): 69-77, 2021

      3 김종복, "딥러닝 및 기계학습 활용 반려견 얼굴 정면판별 방법" 한국산학기술학회 21 (21): 1-9, 2020

      4 Erbo Shang, "Research on the Application of Artificial Intelligence and Distributed Parallel Computing in Archives Classification" 1267-1271, 2019

      5 Waldemar Hummer, "ModelOps:Cloud-Based Lifecycle Management for Reliable and Trusted AI" 113-120, 2019

      6 이희은, "IoT와 기계학습을 이용한 스마트 환풍기 제어 시스템 구현" 한국인터넷방송통신학회 20 (20): 283-287, 2020

      7 Kazuo Okamura, "Empirical Evaluations of Framework for Adaptive Trust Calibration in Human-AI Cooperation" 8 : 220335-220351, 2020

      8 Jie Yang, "Deep Learning Aided System Design Method for Intelligent Reimbursement Robot" 7 : 96232-96239, 2019

      9 Daoqu Geng, "Big Data-Based Improved Data Acquisition and Storage System for Designing Industrial Data Platform" 7 : 44574-44582, 2019

      1 박필원, "챗봇의 의도 예문 자동 입력을 위한 Text-CNN 기반 의도 분류 방법" 한국정보기술학회 18 (18): 19-25, 2020

      2 문지수, "영상 처리와 딥러닝을 이용한 악보 코드 변환 프로그램" 한국인터넷방송통신학회 21 (21): 69-77, 2021

      3 김종복, "딥러닝 및 기계학습 활용 반려견 얼굴 정면판별 방법" 한국산학기술학회 21 (21): 1-9, 2020

      4 Erbo Shang, "Research on the Application of Artificial Intelligence and Distributed Parallel Computing in Archives Classification" 1267-1271, 2019

      5 Waldemar Hummer, "ModelOps:Cloud-Based Lifecycle Management for Reliable and Trusted AI" 113-120, 2019

      6 이희은, "IoT와 기계학습을 이용한 스마트 환풍기 제어 시스템 구현" 한국인터넷방송통신학회 20 (20): 283-287, 2020

      7 Kazuo Okamura, "Empirical Evaluations of Framework for Adaptive Trust Calibration in Human-AI Cooperation" 8 : 220335-220351, 2020

      8 Jie Yang, "Deep Learning Aided System Design Method for Intelligent Reimbursement Robot" 7 : 96232-96239, 2019

      9 Daoqu Geng, "Big Data-Based Improved Data Acquisition and Storage System for Designing Industrial Data Platform" 7 : 44574-44582, 2019

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      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2014-01-08 학술지명변경 외국어명 : 미등록 -> The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication KCI등재
      2013-12-26 학회명변경 영문명 : The Institute of Webcasting, Internet and Telecommunication -> The Institute of Internet, Broadcasting and Communication KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2011-02-22 학술지명변경 한글명 : 한국인터넷방송통신TV학회 논문지 -> 한국인터넷방송통신학회 논문지 KCI등재
      2010-06-21 학회명변경 한글명 : 한국인터넷방송통신TV학회 -> 한국인터넷방송통신학회
      영문명 : Institute Of Webcasting, Internet Television And Telecommunication -> The Institute of Webcasting, Internet and Telecommunication
      KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2008-06-17 학술지등록 한글명 : 한국인터넷방송통신TV학회 논문지
      외국어명 : 미등록
      KCI등재후보
      2008-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2006-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      2005-08-25 학회명변경 한글명 : 한국인터넷방송/TV학회 -> 한국인터넷방송통신TV학회
      영문명 : Institute Of Webcasting, Internet Television And Telecommunication -> Institute Of Webcasting, Internet Television And Telecommunication
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.46 0.46 0.41
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.36 0.33 0.442 0.16
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