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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
강신욱 (Aigenn) 최현영 (Korea Railroad Research Institute) 이동진 (Korea Railroad Research Institute)
저널정보
한국철도학회 한국철도학회 논문집 한국철도학회 논문집 제24권 제11호(통권 제149호)
발행연도
2021.11
수록면
963 - 970 (8page)
DOI
10.7782/JKSR.2021.24.11.963

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지상기반의 환경인지 시스템은 센서, 신호기계실, 관제실을 거쳐 사람의 판단과 개입을 통한 열차로의 정보전송체계를 가지고 있어, 능동적이고 지능적인 열차 운행에 한계를 가진다. 이에 열차자율주행을 위한 차상중심 환경인지 시스템 프레임워크를 제안한다. 차상중심 환경인지 시스템은 센서에서 열차로의 직접적인 정보 전송체계를 가지며, 차상에서 데이터를 수집, 인지, 분류, 결정 그리고 제어 단계를 모두 담당한다. 또한 열차자율주행 환경인지 시스템의 다수 다종의 센싱 정보를 처리하기 위한 인공지능 기술에 대하여 분석한다. 시계열 센싱 정보를 처리하기에 적합한 Multi-Point Long Short Term Memory 모델을 딥러닝에 활용하며, 이를 현재 활용가능한 부산 1호선 지하철 데이터에 적용한다. 데이터 선별, 프로세싱, 매개변수 최적화 과정을 거쳐 운행데이터를 학습하고 이를 바탕으로 열차의 속도를 결정, 예측하고 이를 실제 속도 데이터와 비교하여 딥러닝 모델의 성능을 검증한다.

목차

Abstract
초록
1. 서론
2. 본론
3. 결론
References

참고문헌 (7)

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