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가우시안 프로세스 기반 함수근사와 서포트 벡터 학습을 이용한 레이더 및 강우계 관측 데이터의 융합Combining Radar and Rain Gauge ObservationsUtilizing Gaussian-Process-Based Regressionand Support Vector Learning

Other Titles
Combining Radar and Rain Gauge ObservationsUtilizing Gaussian-Process-Based Regressionand Support Vector Learning
Authors
유철상박주영
Issue Date
2008
Publisher
한국지능시스템학회
Keywords
Gaussian process; Support vector learning; Kernel method; Function approximation; Data assimilation; Hydrology.; 가우시안 프로세스; 서포트 벡터 학습; 커널 기법; 함수 근사; 데이터 융합; 수문학.
Citation
한국지능시스템학회 논문지, v.18, no.3, pp.297 - 305
Indexed
KCI
Journal Title
한국지능시스템학회 논문지
Volume
18
Number
3
Start Page
297
End Page
305
URI
https://scholar.korea.ac.kr/handle/2021.sw.korea/125014
ISSN
1976-9172
Abstract
최근들어, 커널 기법(kernel method)은 패턴 분류, 함수 근사 및 비정상 상태 탐지 등의 분야에서 상당한 관심을 끌고 있다. 특히, 서포트 벡터 머신(support vector machine)이나 커널 주성분 분석(kernel principal component analysis) 등의 방법론에서 커널의 역할은 매우 중요한데, 이는 고전적인 선형 머신이 비선형성을 효과적으로 다룰 수 있도록 일반화 해줄 수 있기 때문이다. 본 논문에서는 커널 기반 가우시안 프로세스(gaussian process) 함수근사 기법과 서포트 벡터 학습을 이용하여 레이더와 강우계의 관측 데이터를 융합하는 문제를 고려한다. 그리고, 국내의 강원, 경북 및 충북에 걸쳐있는 지역에 대한 레이더 자료 및 강우계 자료를 대상으로 하여 본 논문에서 고려하는 방법론들에 의해 데이터 융합을 수행한 결과를 제시하고, 성능비교를 수행한다.
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College of Engineering > School of Civil, Environmental and Architectural Engineering > 1. Journal Articles
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