KCI등재
관심 문자열 인식 기술을 이용한 가스계량기 자동 검침 시스템
저자
이교혁(Kyohyuk Lee) ; 김태연(Taeyeon Kim) ; 김우주(Wooju Kim) 연구자관계분석
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2020
작성언어
Korean
주제어
KDC
003
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
1-25(25쪽)
KCI 피인용횟수
0
제공처
In this paper, we suggest an application system architecture which provides accurate, fast and efficient automatic gasometer reading function. The system captures gasometer image using mobile device camera, transmits the image to a cloud server on top of private LTE network, and analyzes the image to extract character information of device ID and gas usage amount by selective optical character recognition based on deep learning technology. In general, there are many types of character in an image and optical character recognition technology extracts all character information in an image. But some applications need to ignore non-of-interest types of character and only have to focus on some specific types of characters. For an example of the application, automatic gasometer reading system only need to extract device ID and gas usage amount character information from gasometer images to send bill to users. Non-of-interest character strings, such as device type, manufacturer, manufacturing date, specification and etc., are not valuable information to the application. Thus, the application have to analyze point of interest region and specific types of characters to extract valuable information only. We adopted CNN (Convolutional Neural Network) based object detection and CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) technology for selective optical character recognition which only analyze point of interest region for selective character information extraction. We build up 3 neural networks for the application system. The first is a convolutional neural network which detects point of interest region of gas usage amount and device ID information character strings, the second is another convolutional neural network which transforms spatial information of point of interest region to spatial sequential feature vectors, and the third is bi-directional long short term memory network which converts spatial sequential information to character strings using time-series analysis mapping from feature vectors to character strings. In this research, point of interest character strings are device ID and gas usage amount. Device ID consists of 12 arabic character strings and gas usage amount consists of 4 ~ 5 arabic character strings. All system components are implemented in Amazon Web Service Cloud with Intel Zeon E5-2686 v4 CPU and NVidia TESLA V100 GPU. The system architecture adopts master-lave processing structure for efficient and fast parallel processing coping with about 700,000 requests per day. Mobile device captures gasometer image and transmits to master process in AWS cloud. Master process runs on Intel Zeon CPU and pushes reading request from mobile device to an input queue with FIFO (First In First Out) structure. Slave process consists of 3 types of deep neural networks which conduct character recognition process and runs on NVidia GPU module. Slave process is always polling the input queue to get recognition request. If there are some requests from master process in the input queue, slave process converts the image in the input queue to device ID character string, gas usage amount character string and position information of the strings, returns the information to output queue, and switch to idle mode to poll the input queue. Master process gets final information form the output queue and delivers the information to the mobile device. We used total 27,120 gasometer images for training, validation and testing of 3 types of deep neural network. 22,985 images were used for training and validation, 4,135 images were used for testing. We randomly splitted 22,985 images with 8:2 ratio for training and validation respectively for each training epoch. 4,135 test image were categorized into 5 types (Normal, noise, reflex, scale and slant). Normal data is clean image data, noise means image with noise signal, relfex means image with light reflection in gasometer region, scale means images with small object size due to long-distance capturin
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연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2027 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2021-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2018-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2015-03-25 | 학회명변경 | 영문명 : 미등록 -> Korea Intelligent Information Systems Society | KCI등재 |
2015-03-17 | 학술지명변경 | 외국어명 : 미등록 -> Journal of Intelligence and Information Systems | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2008-02-11 | 학술지명변경 | 한글명 : 한국지능정보시스템학회 논문지 -> 지능정보연구 | KCI등재 |
2007-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2003-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2001-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.51 | 1.51 | 1.99 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1.78 | 1.54 | 2.674 | 0.38 |
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