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2024-05-22
내역사업 | 빅데이터핵심기술 |
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과제명 | 능동적 즉시 대응 및 빠른 학습이 가능한 적응형 경량 엣지 연동분석 기술개발 | ||||
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과제고유번호 | 1711153021 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2022 | 총연구기간 | 2021-04-01 ~ 2024-12-31 | 당해연도 연구기간 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 |
연구목표 | o 최종목표실시간 대응이 요구되는 다양한 엣지 자원 중심의 서비스환경에서 분산 연산을 통해 자원제약형 학습, 지역 지식의 범용 지능화 및 능동적 분석을 제공하기 위한 적응형 경량 엣지 연동분석 기술* 개발(* 경량 엣지 '스스로' 현장 애플리케이션의 요구에 적합한 분석 결과를 도출하기 위해 클라우드 컴퓨팅 연동을 통해 '영민한 학습'을 수행하여 '즉시 분석... | ||
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연구내용 | o 주관연구개발기관 (한국전자통신연구원) : - 클라우드-엣지 연동분석 시스템 관련 핵심 기술 분석 및 보완 - 클라우드-엣지 연동분석 시스템 핵심기능 모듈 개발 - 공공 빅데이터 PoC 검증 및 시스템 1.0 정합o 공동연구개발기관 1 (한국전자기술연구원) : - 클라우드-이기종엣지 연동분석을 위한 이기종 자원 클러스터링 프레임워크 개발 - 클... | ||
기대효과 | o 2차년도 연구개발의 기대효과 - 클라우드-이기종엣지 연동분석 프레임워크 구축 및 베이스라인 모델생성, 분산학습, 멀티스케일링 및 경량 추론 기술의 원천 알고리즘 설계 및 프로토타입 구현 | ||
키워드 | 경량 엣지 기반 적응형 분석,분산 딥러닝,분석모델 멀티스케일링,자원제약형 모델 프로비저닝,클라우드 엣지 연동분석 프레임워크 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
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연구개발단계 | 응용연구 | 산업기술분류 | |
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미래유망신기술(6T) | IT(정보기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 정보/통신 > 정보이론 > 인공지능 |
주력산업분류 | 적용분야 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국전자통신연구원 | 사업자등록번호 | |
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연구책임자 | 소속기관명 | 한국전자통신연구원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 2,000,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
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비고 |