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[국내논문] 항적 데이터 학습을 통한 추천 항로 구성에 관한 연구
Composing Recommended Route through Machine Learning of Navigational Data 원문보기

한국항해항만학회 2016년도 춘계학술대회, 2016 May 19, 2016년, pp.285 - 286  

김주성 (목포해양대학교 해상운송시스템학과 대학원) ,  정중식 (목포해양대학교 국제해사수송과학부) ,  이성용 (국민안전처 중부해양경비안전본부 경인항 해상교통관제센터) ,  이은석 (국민안전처 중부해양경비안전본부 경인항 해상교통관제센터)

초록
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해상교통관제센터에 의해 실시간으로 수집되는 선박의 항해 데이터를 바탕으로 선박 항적 패턴 인식을 수행하고 이를 바탕으로 항적 모델을 추출하여 사전에 선위를 예측하는 기법을 제안한다. 항적 데이터의 처리와 가공, 항적 모델링을 위하여 Support Vector Regression 알고리즘이 사용되었으며, 적정 파라미터 선정을 위하여 k-fold cross validation과 grid search가 사용되었다. 제안된 항적 데이터 모델링 기법을 통하여 사전에 선박의 선위를 예측하여 해상교통과제사의 의사결정을 지원하고자 한다.

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We aim to propose the prediction modeling method of ship's position with extracting ship's trajectory model through pattern recognition based on the data that are being collected in VTS centers at real time. Support Vector Machine algorithm was used for data modeling. The optimal parameters are calc...

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러나 해상교통 예측 과정에서 관제사 개인 역량에 의존하기 때문에 이러한 개인적 차이에서 발생할 수 있는 잠재적 오류를 예방하고 선박에 보다 정확한 정보를 제공하기 위한 수단의 개발이 필요하다. 본 연구에서는 선박의 항적자료를 바탕으로 항적패턴을 학습하고 항적 모델을 추출하여 이를 바탕으로 선위를 예측함으로써 관제사의 의사결정을 지원하고자 한다. 항적 패턴 인식을 위하여 Support Vector Regression(SVR)이 사용되었으며, 최적 파라미터 선정을 위하여 k-fold cross validation과 grid search가 사용되었다[1].
  • 본 논문에서는 선박의 항적 데이터 학습을 통하여 참조 항로를 구성하고 이를 통하여 선박의 선위를 예측하는 기법을 제안 하였다. 본 모델링 기법은 항적 밀도에 의한 최빈값을 취하는 기존의 항적 구성 방법과 달리 최근의 비교적 적은 데이터 세트로 선박 항적 데이터를 학습하여 항로를 구성하는 방법이다.
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