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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
박범순 (가톨릭관동대학교) 이원재 (아주대학교) 김재현 (아주대학교)
저널정보
한국통신학회 한국통신학회논문지 한국통신학회논문지 제48권 제12호
발행연도
2023.12
수록면
1,637 - 1,644 (8page)
DOI
10.7840/kics.2023.48.12.1637

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강원지역 등 대형 산불의 지속적인 발생으로 인명 및 재산 피해가 발생하고 있다. 산불 분석시 활용되는 광학이나 적외선 위성 영상은 데이터 세트의 양이 부족하다는 제한사항이 발생한다. 이는 산불 이미지 분석 등 각종 목적에 적합한 영상을 얻기 어렵다는 것이다. 이러한 문제점은 딥러닝을 이용해 부족한 데이터 세트의 양을 보완할 수 있다. 딥러닝 모델인CycleGAN(Cycle Generative Adversarial Network)을 통한 강릉지역 산불 이미지 생성에 대해 소개한다. 원본 적외선 이미지나 광학 이미지와 유사한 이미지를 생성하여 산불 이미지 분석에 활용할 수 있다. 생성 모델의 정밀도를 비교하기 위해 평가지표인 SSIM(Structural Similarity Index Measure)과 PSNR(Peak Signal-to-Noise Ratio)를 이용하여 정밀도를 측정하였다.

목차

요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구 동향
Ⅲ. 제안하는 GAN 모델 구축 및 환경
Ⅳ. 시뮬레이션 실계 및 결과
Ⅴ. 결론
References

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