AWS 사물 인터넷 환경에서 딥러닝을 이용한 시계열 센서 데이터의 예측 기법

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dc.contributor.advisor김기형-
dc.contributor.author반종옥-
dc.date.accessioned2018-11-08T08:23:55Z-
dc.date.available2018-11-08T08:23:55Z-
dc.date.issued2017-08-
dc.identifier.other25599-
dc.identifier.urihttps://dspace.ajou.ac.kr/handle/2018.oak/13588-
dc.description학위논문(석사)--아주대학교 일반대학원 :지식정보공학과,2017. 8-
dc.description.abstractIT기술의 발전에 따라 빅데이터 분석의 수요가 급증하고 있다. 특히 사물인터넷(IoT)는 사람들이 만들어 내는 데이터와 달리 유무선 통신 네트워크를 기반으로 가정 내의 다양한 가전 기기 및 센서들이 서로 상호 연결되어 수많은 데이터를 제공한다. 이러한 시계열 데이터(Time series Data)는 실시간으로 대응하여 다양한 서비스를 제공 가능하며 예측을 위한 통계적 분석이 중요하다. 따라서 본 논문에서는 AWS(Amazon Web Service)를 이용하여 실시간 예측 서비스를 위한 사물인터넷환경 아키텍처를 제시하고 다양한 알고리즘 중 시계열 데이터에 알맞은 순환형 신경망(Recurrent Neural Networks)을 이용해 IoT디바이스로부터 받아온 전력, 온도, 습도, 풍속등과 같은 센서 데이터를 이용하여 분석하고 예측데이터를 이용해 사용자에게 필요한 서비스를 제공할 수 있도록 한다.-
dc.description.tableofcontents제 1 장 서 론 1 제 2 장 이론적 배경 2 제 1 절 컨볼루션 신경망(Convolutional Neural Networks) 2 제 2 절 순환형 신경망(Recurrnet Neural Networks) 4 제 1 항 Vanishing Gradient Problem 6 제 2 항 LSTM(Long Short-Term Memory) 7 제 3 절 Cloud Computing Service 9 제 3 장 관련 연구 11 제 1 절 AWS IoT Platform 11 제 2 절 AWS S3 13 제 3 절 AWS EC2 14 제 4 절 사물인터넷 환경에서 AWS 활용방향 15 제 4 장 제안 방식 16 제 1 절 제안한 하이브리드 사물인터넷 아키텍처 16 제 2 절 Device Gateway 18 제 3 절 Rule Engine 20 제 4 절 제안한 하이브리드 환경에서의 GPU Computing 21 제 5 절 LSTM 모델 23 제 5 장 실험 및 비교 분석 24 제 1 절 실험 방법 24 제 2 절 실험 환경 25 제 3 절 실험 평가 26 제 6 장 결론 및 향후 연구 29 참고문헌 30 Abstract 32-
dc.language.isokor-
dc.publisherThe Graduate School, Ajou University-
dc.rights아주대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.-
dc.titleAWS 사물 인터넷 환경에서 딥러닝을 이용한 시계열 센서 데이터의 예측 기법-
dc.title.alternativeA Prediction of Time Series Sensor Data Utilizing Deep Learning with AWS IoT Support-
dc.typeThesis-
dc.contributor.affiliation아주대학교 일반대학원-
dc.contributor.alternativeNameBan JongOk-
dc.contributor.department일반대학원 지식정보공학과-
dc.date.awarded2017. 8-
dc.description.degreeMaster-
dc.identifier.localId788495-
dc.identifier.urlhttp://dcoll.ajou.ac.kr:9080/dcollection/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000025599-
dc.subject.keyword딥러닝-
dc.subject.keywordIoT-
dc.subject.keywordAWS-
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Graduate School of Ajou University > Department of Knowledge Information Engineering > 3. Theses(Master)
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