• Title/Summary/Keyword: Dempster-Shafer

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Dempster-Shafer Fusion of Multisensor Imagery Using Gaussian Mass Function (Gaussian분포의 질량함수를 사용하는 Dempster-Shafer영상융합)

  • Lee Sang-Hoon
    • Korean Journal of Remote Sensing
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    • v.20 no.6
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    • pp.419-425
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    • 2004
  • This study has proposed a data fusion method based on the Dempster-Shafer evidence theory The Dempster-Shafer fusion uses mass functions obtained under the assumption of class-independent Gaussian assumption. In the Dempster-Shafer approach, uncertainty is represented by 'belief interval' equal to the difference between the values of 'belief' function and 'plausibility' function which measure imprecision and uncertainty By utilizing the Dempster-Shafer scheme to fuse the data from multiple sensors, the results of classification can be improved. It can make the users consider the regions with mixed classes in a training process. In most practices, it is hard to find the regions with a pure class. In this study, the proposed method has applied to the KOMPSAT-EOC panchromatic image and LANDSAT ETM+ NDVI data acquired over Yongin/Nuengpyung. area of Kyunggi-do. The results show that it has potential of effective data fusion for multiple sensor imagery.

Rainfall Frequency Analysis and Uncertainty Quantification Using Dempster-Shafer Theory (Dempster-Shafer 이론을 이용한 강우빈도분석 및 불확실성의 정량화)

  • Seo, Young-Min;Jee, Hong-Kee;Lee, Soon-Tak
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2010.05a
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    • pp.1390-1394
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    • 2010
  • Dempster-Shafer 이론은 미지의 매개변수 추정시 베이지안 기법의 제약을 완화시키기 위한 베이지안 접근법의 일반화로 해석될 수 있으며, 상호배타적인 싱글톤에만 확률이 할당되는 것이 아니라 가능한 결과의 부분집합들이 기본확률할당을 위한 대상으로 고려된다. 베이지안 접근은 우연적 불확실성 및 지식의 불확실성을 효율적으로 구분할 수 없으며, 특정도가 낮고 애매한 증거들을 다룰 수 없는 반면, Dempster-Shafer 증거추론은 이러한 문제들을 효율적으로 평가할 수 있다. 따라서 본 논문에서는 홍수위험평가 및 수자원 계획 수립시 가장 기본이 되는 강우빈도해석에서 확률분포의 매개변수에 대한 불확실성 고려한 확률강우량의 산정 및 불확실성의 영향을 평가하기 위하여 Dempster-Shafer 이론을 이용하여 불확실성을 고려한 강우빈도해석모델 구축 및 적용을 통해 홍수위험평가 및 수자원 계획 등에 있어서 불확실성 표현 및 처리기법을 제시하였다.

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Combining Different Distance Measurements Methods with Dempster-Shafer-Theory for Recognition of Urdu Character Script

  • Khan, Yunus;Nagar, Chetan;Kaushal, Devendra S.
    • International Journal of Ocean System Engineering
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    • v.2 no.1
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    • pp.16-23
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    • 2012
  • In this paper we discussed a new methodology for Urdu Character Recognition system using Dempster-Shafer theory which can powerfully estimate the similarity ratings between a recognized character and sampling characters in the character database. Recognition of character is done by five probability calculation methods such as (similarity, hamming, linear correlation, cross-correlation, nearest neighbor) with Dempster-Shafer theory of belief functions. The main objective of this paper is to Recognition of Urdu letters and numerals through five similarity and dissimilarity algorithms to find the similarity between the given image and the standard template in the character recognition system. In this paper we develop a method to combine the results of the different distance measurement methods using the Dempster-Shafer theory. This idea enables us to obtain a single precision result. It was observed that the combination of these results ultimately enhanced the success rate.

Dempster-Shafer Reasoning in Protection Scheme Selection (Dempster-Shafer 추론을 이용한 보호방식 선택)

  • Lee, Seung-Jae;Yang, Won-Young
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 1990.07a
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    • pp.167-170
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    • 1990
  • This paper presents a preliminary study of introduction of the Dempster-Shafer inexact reasoning method to the expert system for the power system design problem. A brief review of Dempster-Shafer theory of evidence is presented and development of an inference engine adopting the Dempster-Sharer theory is reported. Developed inference engine has a ability of handling both the confirming and disconfirming knowledge represented in the production rule, and has a general purpose application in the design and diagnosis problems. Its applicability has been tested on the problem of the protection scheme selection, one of the typical design problem and we believe, it has shown the feasibility of adoption of the inexact reasoning methodology into the design problem.

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Development of Arousal Level Estimation Algorithm by Membership Function and Dempster-Shafer′s Rule of Combination in Evidence (소속함수와 Dempster-Shafer 증거합 법칙을 이용한 긴장도 평가 알고리즘 개발)

  • 정순철
    • Science of Emotion and Sensibility
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    • v.5 no.1
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    • pp.17-24
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    • 2002
  • This research was the first step to develop Expert System for Evaluation of Human Sensibility, where human sensibility can be inferred from objective physiological signals. The study aim was to develop an algorithm in which human arousal level can be judged using measured physiological signals. Fuzzy theory was applied for mathematical handling of the ambiguity related to evaluation of human sensibility, and the degree of belonging to a certain sensibility dimension was quantified by membership function through which the sensibility evaluation was able to be done. Determining membership function was achieved using results from a physiological signal database of arousal/relaxation that was generated from imagination. To induce one final result (arousal level) based on measuring the results of more than 2 physiological signals and the membership function of each physiological signal, Dempster-Shafer's Rule of Combination in Evidence was applied, through which the final arousal level was inferred.

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분포함수 기반 Mass 함수 추정을 통한 Dempster-Shafer 영상융합

  • Lee Sang-Hun
    • Proceedings of the KSRS Conference
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    • 2006.03a
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    • pp.311-314
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    • 2006
  • 본 연구에서는 서로 다른 센서간의 영상 자료 융합을 위하여 Dempster-Shafer 기법을 제안하고 있다. 제안 된 Dempster-Shafer 기법은 불확실성의 최소 값을 대표하는 Belief 함수와 불확실성의 최대 값을 나타내는 Plausibility 함수를 사용한다. 이러한 두 함수의 차이는 Belief Interval 로 정의되며 이 값은 분석 대상에 존재하는 불확실 정도의 Measure 로 사용되며 Evidence Combination의 이론에 근거하여 서로 다른 센서간의 자료 융합이 가능하며 분류 결과로 클래스 맵 뿐 만 아니라 분류 결과에 대한 불확실성 정도를 나타내는 Belief 함수 값과 Plausibility 함수 값을 생성하여 분류 결과에 대한 보충적인 분석을 가능하게 하여 사용자의 분석 정확성을 증대 시킬 수 있다.

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Dempster-Shafer 이론을 이용한 목표 유도형 지질자료 통합

  • Park No-Uk;Ji Gwang-Hun;Gwon Byeong-Du
    • 한국지구과학회:학술대회논문집
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    • 2006.02a
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    • pp.219-224
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    • 2006
  • 이 논문에서는 기존 알려진 통합 목표가 존재하지 않거나 적은 경우에 적용 가능한 목표 유도형 공간통합 방법으로 Dempster-Shafer 이론을 적용하였다. 이 이론은 확률의 하한과 상한 개념을 도입하여 통합 결과의 불확실성을 표현할 수 있으며, 탐사자료의 범위가 일치하지 않은 경우에도 효율적으로 통합이 가능한 장점이 있다. 광물자원 부존가능성도 작성의 사례연구를 수행한 결과, 기존 광산 주변에서 높은 부존 가능성값을 얻을 수 있었으며, 추후 객관적인 자료 표현 및 목표 유도형 통합에의 적용이 필요하다.

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Dissolved Gas Analysis Using the Dempster-Shafer Rule of Combination (Dempster-Shafer 결합 규칙을 이용한 유중 가스 분석법)

  • Yoon, Yong-Han;Kim, Jae-Chul
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 1998.11a
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    • pp.301-303
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    • 1998
  • This paper presents a new approach to diagnose and detect faults in oil-filled power transformers based on various dissolved gas analyses. A theoretic fuzzy information model is introduced, An inference scheme which yields the 'most' consistent conclusion proposed. A framework is established that allows various dissolved gas analyses to be combined in a systematic way such as the Dempster-Shafer rule. Good diagnosis accuracy is obtained with the proposed approach.

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Intelligent Computer Telephony Integration using Dempster-Shafer theory (Dempster-Shafer 이론을 이용한 지능형 Computer Telephony Integration)

  • Lee, Dong-Kyu;Han, Kyung-Sook
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2000.10b
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    • pp.1009-1012
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    • 2000
  • 본 논문은 현재 개발되고 있는 원격 중환자 관찰 시스템의 부 시스템인 호출 시스템의 호출 매체 결정 알고리즘에 대하여 기술한다. 이 호출 시스템은 중환자실에 입원중인 환자의 상태 변화에 따라 담당 의사나 환자 보호자를 신속하게 연락하는 역할을 담당한다. 전달되는 메시지는 연락 시점과 연락의 긴급성에 따라서 유선전화, 무선전화, 호출기, 전자우편, fax 등의 통신 매체를 한 개 또는 두 개 이상 이용하여 전달된다. 이러한 메시지의 효율적인 전달을 위하여 본 연구에서는 불확실성 추론 방법인 Dempster-Shafer 이론을 이용하여 주어진 상황에서 가장 효과적인 전달 매체를 선택하는 알고리즘을 개발하였다. Dempster-Shafer 이론을 사용함으로서, 불확실한 상황에서 효율적이고 합리적으로 메시지 전달 매체를 결정할 수 있다.

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Knowledge Acquisition on Scheduling Heuristics Selection Using Dempster-Shafer Theory(DST) (Dempster-Shafer Theory를 이용한 스케듈링 휴리스틱선정 지식습득)

  • Han, Jae-Min;Hwang, In-Soo
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.1 no.2
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    • pp.123-137
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    • 1995
  • Most of solution methods in scheduling attempt to generate good solutions by either developing algorithms or heuristic rules. However, scheduling problems in the real world require considering more factors such as multiple objectives, different combinations of heuristic rules due to problem characteristics. In this respect, the traditional mathematical a, pp.oach showed limited performance so that new a, pp.oaches need to be developed. Expert system is one of them. When an expert system is developed for scheduling one of the most difficult processes faced could be knowledge acquisition on scheduling heuristics. In this paper we propose a method for the acquisition of knowledge on the selection of scheduling heuristics using Dempster-Shafer Theory(DST). We also show the examples in the multi-objectives environment.

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