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샴 네트워크 기반 전장상황 분석을 위한 추천 학습모델 (Recommendation Model for Battlefield Analysis based on Siamese Network)

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최초등록일 2025.05.22 최종저작일 2023.01
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샴 네트워크 기반 전장상황 분석을 위한 추천 학습모델
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국컴퓨터정보학회
    · 수록지 정보 : 한국컴퓨터정보학회논문지 / 28권 / 1호 / 1 ~ 8페이지
    · 저자명 : 서기원, 신유경, 진소연, 이우신, 안종철, 서창호

    초록

    점점 더 복잡해지고 다양해지는 무기체계와 급격하게 변화하는 전장정보에 따라서, 인공지능을 사용한 전장 상황 분석 연구의 필요성이 대두되고 있다. 본 논문에서는 전장 상황을 분석하여 현재 상황에적합한 가설을 추천해주는 분석결과 추천 학습모델의 학습 및 설계 방안을 제안한다. 학습 모델은두 가설을 비교하여 결정되는 선호 여부를 레이블 데이터로 활용하여, 어떠한 가설이 현재 전장상황을잘 분석하고 있는지 학습한다. 또한 후처리 랭킹 알고리즘을 통하여 각각의 가설에 대한 종합점수를부여하고, 점수가 높은 상위 가설들을 지휘관에게 추천할 수 있음을 확인한다.

    영어초록

    In this paper, we propose a training method of a recommendation learning model that analyzes the battlefield situation and recommends a suitable hypothesis for the current situation. The proposed learning model uses the preference determined by comparing the two hypotheses as a label data to learn which hypothesis best analyzes the current battlefield situation. Our model is based on Siamese neural network architecture which uses the same weights on two different input vectors. The model takes two hypotheses as an input, and learns the priority between two hypotheses while sharing the same weights in the twin network. In addition, a score is given to each hypothesis through the proposed post-processing ranking algorithm, and hypotheses with a high score can be recommended to the commander in charge.

    참고자료

    · 없음
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