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연구해외 슬롯사이트 기본정보

기상수치모델 기반 인공지능 학습모델 생산을 위한 학습기법 연구 및 검증

연구해외 슬롯사이트 개요

기관명, 공개여부, 사업명, 과제명, 과제고유번호, 해외 슬롯사이트유형, 발행국가, 언어, 발행년월, 과제시작년도 순으로 구성된 표입니다.
기관명 NDSL
공개여부
사업명
과제명(한글)
과제명(영어)
과제고유번호
해외 슬롯사이트유형 report
발행국가
언어
발행년월 2022-04-01
과제시작년도

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주관연구기관, 연구책임자, 주관부처, 사업관리기관, 내용, 목차, 초록, 원문URL, 첨부파일 순으로 구성된 표입니다.
주관연구기관 광운대학교
연구책임자 김용혁
주관부처
사업관리기관
내용
목차
초록 □ 연구개발 목표 및 내용 ○ 최종 목표 기계학습 기반 기상수치모델 편차보정 학습모델을 이용한 비관측지점 기상기후 데이터 생산/지원 서비스 기술에 대한 BM구축 및 상용화 ▪ 기상기후데이터 생산의 기반이되는 수치예보모델 데이터의 편차를 보정하는 인공지능 기계학습 모델을 최적화/모듈화하여 비관측지점에 대한 기상기후데이터 생산 ▪ 비관측지점에 대한 기상기후데이터 생산/제공 서비스에 대한 BM모델 구축 및 상용화 ○ 전체 내용 1. 수치모델 학습/예측 환경 구현을 위한 고속 데이터 전처리 알고리즘 개발 ⋅ 대규모 센서 데이터 정규화 기술을 통한QC ⋅ 데이터 마이닝을 위한 시계열 데이터 QC ⋅ 고속 기계학습 처리를 위한 QC 알고리즘 적용 2. 기계학습/딥러닝 기반 예측엔진 최적화 ⋅ 증가한 예측격자에 대한 지형/피복조건을 고려한 비관측지점 예측엔진 모듈화/최적화 ⋅ 사용자의 다양한 기상정보 요청에 대하여 관측/비관측지점에 대한 최단시간 내 웹/모바일 기반의 실시간 기상기후데이터 생성 및 제공 시스템 가시화체계 구축 3. 상용서비스 품질개선 및 유지를 위한 학습엔진 및 모델 보정 기술 최적화 ⋅ 상용서비스 운영을 위한 모델예측데이터와 장비관측용 데이터 운영 기술 고도화 ⋅ 지상, 산악, 해양 기상관측데이터의 종합적 결과 분석과 예측모델 반영을 통한 지속적인 예측엔진 성능 고도화 □ 연구개발성과 (정성) 비관측지점에 대한 1km 고해상도 기상기후데이터 생산 AI 모듈 개발 (정량) - ‘ 기온 데이터 초해상화를 위한 Super-Resolution Convolutional Neural Network모델구축 ’ SCI(E) 및 KCI 등재저널 게재 1건 □ 연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 • 기존 5~10km 격자 대비 1km 고해상도 정보 생산이 가능하여 기상정보 앱 서비스의 고품질화 및 유료화 가능 • 기상청에서 무료로 제공하는 일반 기상서비스가 아닌 고해상도 맞춤형 기상정보 데이터 제공 서비스가 가능하여 정확한 기후영향평가, 기상예측 정보의 수신이 가능 • 고품질 기상데이터 서비스로 해외 공룡 기상기업과 경쟁력 확보 및 회복 • 날씨 기반의 동네(행정구역상) 각종 매장 매출 예측정보 제공 등 세분화 (출처 : 요약문 4p)
원문URL http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=REPORT&cn=TRKO202200008456
첨부파일

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