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베이지안 네트워크 학습을 이용한 방공 무기 체계에서의 위협평가 기법연구

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DC Field Value Language
dc.contributor.author최보민-
dc.contributor.author한명묵-
dc.date.available2020-02-29T07:45:56Z-
dc.date.created2020-02-12-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn1976-9172-
dc.identifier.urihttps://scholarworks.bwise.kr/gachon/handle/2020.sw.gachon/16950-
dc.description.abstract위협평가는 전장상황을 인지하여 아군의 자산을 보호하고 무장 할당의 효율적 의사결정에 도움을 줄 수 있는 기술로서, 교전을 실시할 트랙들에 대한 우선순위를 결정하는 알고리즘이다. 즉, 다 표적 교전상황에서의 신속한 의사결정을 도와 아군의 피해를 최소한으로 하고 적군에 대한 공격을 최대한으로 하는 것을 목적으로 한다. 위협평가에 이용되는 위협치 산출은 전장에서 발생하는 센서 데이터들을 통해 연산된다. 그러나 전장상황은 예측 불허하고 다양한 변수가 일어날 가능성이 높으므로 이러한 데이터들의 변질 및 유실은 위협평가를 통한 의사결정에 혼란을 더할 수 있다. 그러므로 본 논문에서는 불완전한 몇 몇 데이터만을 가지고도 신뢰도 높은 결과를 산출하는 데 유리한 베이지안 네트워크의 추론기능과 전장 환경변화에 네트워크의 적응을 가능하게 해주는 학습기능을 위협평가 분야에 적용하여 보다 견고한 위협치를 산출할 것을 제안하여 실험을 통해 이에 대한 성능을 입증하였다.-
dc.language한국어-
dc.language.isoko-
dc.publisher한국지능시스템학회-
dc.relation.isPartOf한국지능시스템학회 논문지-
dc.title베이지안 네트워크 학습을 이용한 방공 무기 체계에서의 위협평가 기법연구-
dc.title.alternativeA Study of Threat Evaluation using Learning Bayesian Network on Air Defense-
dc.typeArticle-
dc.type.rimsART-
dc.description.journalClass2-
dc.identifier.bibliographicCitation한국지능시스템학회 논문지, v.22, no.6, pp.715 - 721-
dc.identifier.kciidART001721365-
dc.citation.endPage721-
dc.citation.startPage715-
dc.citation.title한국지능시스템학회 논문지-
dc.citation.volume22-
dc.citation.number6-
dc.contributor.affiliatedAuthor최보민-
dc.contributor.affiliatedAuthor한명묵-
dc.subject.keywordAuthor위협평가-
dc.subject.keywordAuthor베이지안 네트워크-
dc.subject.keywordAuthor위협치-
dc.subject.keywordAuthor추론-
dc.subject.keywordAuthor기계학습-
dc.subject.keywordAuthorthreat evaluation-
dc.subject.keywordAuthorbayesian network-
dc.subject.keywordAuthorthreat value-
dc.subject.keywordAuthorinference-
dc.subject.keywordAuthormachine learning-
dc.subject.keywordAuthorthreat evaluation-
dc.subject.keywordAuthorbayesian network-
dc.subject.keywordAuthorthreat value-
dc.subject.keywordAuthorinference-
dc.subject.keywordAuthormachine learning-
dc.description.journalRegisteredClasskci-
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