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이상금 연구실
국립한밭대학교 컴퓨터공학과 이상금 교수
이미지 암호화
혼돈맵
가역적 셀룰러 오토마타
기본 정보
연구 분야
논문
구성원

이상금 연구실

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 이상금 교수

이상금 연구실은 컴퓨터공학과 기반의 보안·예측·최적화 연구를 수행합니다. 이미지 보안에서는 양방향 혼돈맵과 가역적 셀룰러 오토마타를 이용해 픽셀 치환과 비트 확산을 구성하고, 꿀 암호 및 디지털 워터마킹을 결합하여 기밀성과 삽입 무결성을 다룹니다. 예측 분야에서는 CNN-GRU 기반 풍력 단기예측과 피드포워드 인공신경망 기반 태양복사 예측을 메타휴리스틱 최적화로 튜닝하며, 나노그리드에서는 강화학습 기반 P2P 전력거래 정책을 학습합니다. 또한 RS/셔플 네트워크, MnasNet/LSTM, 서비스 거부 공격 하 강건 제어 등으로 신뢰성·보안 요소를 함께 고려합니다.

이미지 암호화혼돈맵가역적 셀룰러 오토마타디지털 워터마킹메타휴리스틱 최적화
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양방향 혼돈맵과 가역적 셀룰러 오토마타 기반 이미지 암호화 및 디지털 워터마킹 연구
Image Encryption and Digital Watermarking Using Two-Way Chaotic Maps and Reversible Cellular Automat
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

45총합

5개년 연도별 피인용 수

618총합
주요 논문
5
논문 전체보기
1
article
|
·
인용수 24
·
2025
Quadruple strategy-driven hiking optimization algorithm for low and high-dimensional feature selection and real-world skin cancer classification
Mahmoud Abdel-Salam, Saleh Ali Alomari, Mohammad H. Almomani, Gang Hu, Sangkeum Lee, Kashif Saleem, Aseel Smerat, Laith Abualigah
IF 7.6 (2025)
Knowledge-Based Systems
https://doi.org/10.1016/j.knosys.2025.113286
Feature selection
Selection (genetic algorithm)
Feature (linguistics)
Artificial intelligence
Computer science
Skin cancer
Optimization algorithm
Pattern recognition (psychology)
Algorithm
Mathematics
2
article
|
인용수 3
·
2025
Ellipsoidal Design of Robust Secure Frequency Control in Smart Cities Under Denial-of-Service Cyberattack
Hisham M. Soliman, Ehab H.E. Bayoumi, Sangkeum Lee
IF 5.5 (2025)
Smart Cities
스마트 시티가 사람들을 위한 지속가능한 고품질 생활을 지원하는 데 요구되는 바를 충족하기 위해서는 많은 스마트 기술과 스마트 그리드가 필요하다. 스마트 그리드는 전기 및 디지털 기술, 정보, 통신을 통합한다. 마이크로그리드(Microgrids, MGs)는 스마트 그리드의 주요 구성요소이다. 제안된 제어 기법은 모델 불확실성에 대한 견고한 제어 메커니즘을 도입하며, 통신 사이버공격에 대해 보안성을 갖는다. 새로운 설계 기준은 적분 제어와 함께 요구되는 상태 피드백을 제공하기 위해 선형 행렬 부등식(Linear Matrix Inequalities, LMIs)으로 정식화된다. 기존의 H∞ 제어 접근법과는 달리, 제안된 트래커는 향상된 교란 감쇠 및 더 빠른 응답을 제공한다. 다양한 시험 시나리오를 통해 제안된 제어기의 성공적인 성능이 입증된다.
https://doi.org/10.3390/smartcities8020039
Denial-of-service attack
Ellipsoid
Computer security
Denial
Computer science
Geography
Psychology
World Wide Web
3
article
|
인용수 6
·
2025
Optimizing fault prediction in software based on MnasNet/LSTM optimized by an improved lotus flower algorithm
Long Wang, Zhao Qixin, Michail A. Zakharov, Sangkeum Lee
IF 4.3 (2025)
Egyptian Informatics Journal
소프트웨어 품질과 신뢰성은 소프트웨어 생산 분야에서 매우 중요한 문제이다. 소프트웨어 오류 및 결함 탐지 기술은 소프트웨어 실패를 방지하는 소프트웨어 시스템 신뢰성 분야에서 가장 중요한 연구 목표 중 하나이다. 따라서 결함을 정확하게 예측하기 위한 결함 예측 모델의 성능은 모델의 개선과 효과성을 높이는 데 중요하다. 본 논문에서는 소프트웨어의 결함을 예측하기 위해 딥러닝 및 메타휴리스틱(metaheuristic) 모델을 기반으로 한 하이브리드의 효율적인 분류 모델을 제시하고자 시도하였다. 제안된 모델의 기반은 AST 토큰의 의미를 추출하기 위한 MnasNet과 핵심 특징을 유지하기 위한 LSTM의 결합을 활용하는 데 있다. 또한 메타휴리스틱 알고리즘의 최적화 역량과 네트워크의 학습 역량을 통해 적절한 계수와 수용 가능한 결과를 산출할 수 있도록 Lotus Flower Algorithm의 개선된 변형(ILFA)으로 개선하였다. 제안된 모델의 결과를 평가하기 위해 이 모델을 실제 데이터셋에 적용하였고, 그 결과를 몇 가지 서로 다른 방법과 비교하였다. 새롭게 결합된 모델은 Xerces 프로젝트에서 가장 우수하게 작동하여 93%의 정확도를 달성했으며, 이는 다른 모델들보다 훨씬 더 나은 성능이었다. 또한 서로 다른 프로젝트들에서도 좋은 성능을 보였는데, 데이터 정제 및 클래스 크기 불균형 문제를 수정한 후 정확도가 3.3%에서 7.9%까지 향상되었다. 이러한 결과는 제안된 모델이 가장 높은 수준의 효율성을 달성할 수 있음을 시사한다.
https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100623
Computer science
Software
Lotus
Fault (geology)
Algorithm
Artificial intelligence
Machine learning
Programming language
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2023사물 인터넷 및 인공 지능을 활용한 스마트 홈 제어 시스템1020230008939-
등록2022신재생에너지 발전량 예측 장치 및 방법1020220179530
등록2021인공 지능 기반의 P2P 전력 거래 방법 및 P2P 전력 거래 장치1020210051023-
전체 특허

사물 인터넷 및 인공 지능을 활용한 스마트 홈 제어 시스템

상태
공개
출원연도
2023
출원번호
1020230008939

신재생에너지 발전량 예측 장치 및 방법

상태
등록
출원연도
2022
출원번호
1020220179530

인공 지능 기반의 P2P 전력 거래 방법 및 P2P 전력 거래 장치

상태
등록
출원연도
2021
출원번호
1020210051023

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