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Abstract Surrogate modeling is a method that uses a simplified model of an actual model to drive results with reduced computational cost while maintaining accuracy as much as possible. The surrogate model can predict the results quickly without performing complex analysis. In this study, surrogate modeling method is applied to ship flooding analysis. If a ship is damaged on the sea, the ship may sink and/or cause oil spillage, resulting in human casualties and environmental impact. The casualties of flooding can be minimized if the ship’s stability and the time to reach equilibrium is predicted within a short time when the damage occurs. However, since the flooding analysis is a time domain simulation with complexity, it takes too long time to be used in such circumstance. To reduce the computational cost of estimating ship’s stability, surrogate modeling method is used. To construct the surrogate model, various types of a deep artificial neural network are tried. Each result of Kim’s flooding analysis is used to train the neural network. In result, accurate estimations are obtained by the surrogate model within a dramatically reduced time.
Publication Date 2017-12-15

Jisang Ha, Myung-Il Roh, Sung-Jun Lee, Ki-Su Kim, Seung-Min Lee, "Toward Rapid Analysis Using Surrogate Model by Deep Learning and Application to Ship Flooding Analysis", Proceedings of ISCDE(International Symposium on Computational Design and Engineering) 2017, Ho Chi Minh, Vietnam, pp. 1-2, 2017.12.13-16


List of Articles
번호 분류 제목 Publication Date
336 Domestic Conference 이성준, 노명일, 함승호, 김신형, "조선해양분야에서의 물리 기반 시뮬레이션의 실감 가시화 방안 연구", 2018년도 한국CDE학회 동계학술발표회, 횡성, pp. 190, 2018.01.23-26 file 2018-01-24
335 Domestic Conference 이성준, 노명일, 이혜원, 하지상, "딥 러닝을 이용한 선박 이미지 탐색 및 분류", 2017년도 대한조선학회 추계학술발표회, 여수, 2017.11.02-03 file 2017-11-02
334 Domestic Conference 이성준, 노명일, 오민재, 석영수, 김인일, 김현수, "딥 러닝 기반 물체 탐지 및 추적 기술을 이용한 선박 주변 인식 방법", 2019년도 한국CDE학회 동계학술발표회, 평창, pp. 165, 2019.01.23-26 file 2019-01-24
333 Domestic Conference 이성준, 노명일, 석영수, 이원재, 오민재, 김현수, "멀티스케일 및 다단계 탐지 방법을 활용한 고성능 선박 이미지 인식 방법", 2019년도 대한조선학회 춘계학술발표회, 제주, pp. 333, 2019.05.15-17 file 2019-05-16
332 Domestic Conference 이성준, 노명일, 김신형, "딥러닝을 이용한 이미지 기반 해양 장애물 탐지 및 분류", 2018년도 해양플랜트설계연구회 하계연구발표회, 서울, 2018.05.31-06.01 file 2018-05-31
331 Domestic Conference 이성민, 노명일, 김기수, 함승호, 김주성, 하솔, "최적화 기법과 역학 기반의 블록 러그 배치 방법에 대한 연구", 2016년도 한국CAD/CAM학회 동계학술발표회, 평창, pp. 154-157, 2016.01.27-29 file 2016-01-27
330 Domestic Conference 이성민, 노명일, 김기수, 함승호, "최적화 기법을 이용한 블록의 러그 배치 설계 방법", 2016년도 대한조선학회 춘계학술발표회, 부산, pp. 417, 2016.05.19-20 file 2016-05-20
329 Domestic Conference 이성민, 노명일, 김기수, "선박 항로 계획을 위한 최적 경로 및 속도 결정 방법에 관한 연구", 2017년도 대한조선학회 춘계학술발표회, 부산, pp. 29-30, 2017.04.19-20 file 2017-04-19
328 Domestic Conference 이성민, 노명일, 김기수, "선박 최적 항로 결정을 위한 목적 함수 및 제약 조건 선정에 관한 연구", 2017년도 한국CDE학회 동계학술발표회, 평창, pp. 455, 2017.02.08-10 file 2017-02-09
327 Domestic Conference 이성, 함승호, 조로만, 하솔, 노명일, "조선소 생산 작업 지원을 위한 VR 기반 협업 시뮬레이션에 관한 연구", 2015년도 한국CAD/CAM학회 동계학술발표회, 평창, pp. 282-286, 2015.02.04-06 file 2015-02-05
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