• Title/Summary/Keyword: 로지스틱모델

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Reinforcing Method for the Protective Capacities of Dispersal and Combat Facilities using Logistic Regression (로지스틱 회귀모형을 활용한 소산 및 전투시설의 방호성능 보강방안 연구)

  • Park, Young Jun;Park, Sangjin;Yu, Yeong-Jin;Kim, Taehui;Son, Kiyoung
    • Journal of the Korea Institute of Building Construction
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    • v.16 no.1
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    • pp.77-85
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    • 2016
  • This study provides the numerical model to assess retrofit and strengthen levels in the dispersal and combat facilities. First of all, it is verified that direct-hitting projectiles are more destructive to the structures rather than close-falling bombs with explosion tests. The protective capacity of dispersal and combat facilities, which are modeled with soil uncertainty and structural field data, is analyzed through finite element method. With structural survivability and facility data, the logistic regression model is drawn. This model could be used to determine the level of the retrofit and strengthen in the dispersal and combat facilities of contact areas. For more reliable model, it could be better to identify more significant factors and adapt non-linear model. In addition, for adapting this model on the spot, appropriate strengthen levels should be determined by hands on staffs associated with military facilities.

Consumer Credit Scoring Model with Two-Stage Mathematical Programming (통합 수리계획법을 이용한 개인신용평가모형)

  • Lee, Sung-Wook;Roh, Tae-Hyup
    • The Journal of Information Systems
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    • v.16 no.1
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    • pp.1-21
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    • 2007
  • 신용평점을 위한 부도예측의 분류 문제를 다루는데 있어서 통계적 판별분석 및 인공신경망 및 유전자알고리즘 등을 이용한 데이터 마이닝의 방법들이 일반적으로 고려되어왔다. 이 연구에서는 수리계획법을 응용하여 classification gap을 고려한 이단계 수리계획 접근방법을 신용평가에 적용하는 방법론을 제안하여 수리계획법을 통한 신용평가모형 구축의 가능성을 제시한다. 1단계에서는 선형계획법을 이용해서 대출 신청자에게 대출을 허가할 것 인지의 여부를 결정하게 되는 대출 심사 filtering으로의 적용단계이고, 2단계에서는 정수계획법을 이용하여 오분류 비용이 최소가 되도록 하는 판별점수를 찾는 과정으로 모형을 구성한다. 개인 대출 신청자의 데이터(German Credit Data)에 대하여 피셔의 선형 판별함수, 로지스틱 회귀모형 및 기존의 수리계획 기법들과의 비교를 통해서 제안된 모델의 성능을 평가한다. 이단계 수리계획 접근법의 평가 결과를 통하여 신용평가모형에의 적용가능성을 기존 통계적인 접근방법 및 수리계획 접근법과 비교하여 제시하고 있다.

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Churn Prediction Model using Logistic Regression (Logistic Regression을 이용한 이탈고객예측모형)

  • Jeong, Han-Na;Park, Hye-Jin;Kim, Nam-Hyeong;Jeon, Chi-Hyeok;Lee, Jae-Uk
    • Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference
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    • 2008.10a
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    • pp.324-328
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    • 2008
  • 금융산업에서 고객의 이탈비율은 기대수익에 영향을 미친다는 점에서 예측이 필요한 부분이며 최근 들어 정확한 예측을 통한 비용관리가 이루어지면서 고객 이탈을 예측하는 것이 중요한 문제로 떠오르고 있다. 그러나 보험 고객 데이터가 대용량이고 불균형한 출력 값을 갖는 특성으로 인해 기존의 방법으로 예측 모델을 만드는 것이 적합하지 않다. 본 연구에서는 대용량 데이터를 처리하는 데 효과적으로 알려져 있는 Trust-region Newton method를 적용한 로지스틱 회귀분석을 통해 이탈고객을 예측하는 것을 주된 연구로 하며, 불균형한 데이터에서의 예측정확도를 높이기 위해 Oversampling, Clustering, Boosting 등을 이용하여 고객 데이터에 적합한 이탈 고객 예측 모형을 제시하고자 한다.

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Altering LCA of dependency parse trees for improving relation extraction from adjective clauses (형용사구에서의 관계추출 개선을 위한 의존구문트리의 최소공동조상 (LCA) 변경)

  • Lee, Dae-Seok;Myaeng, Sung-Hyon
    • Annual Conference on Human and Language Technology
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    • 2018.10a
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    • pp.552-556
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    • 2018
  • 본 논문에서는 텍스트에서 개체(entity) 간 관계(relation) 추출 문제에서 의존구문트리를 이용하여 자질을 추출할 때 형용사구 내에 관계가 나타나는 경우의 성능을 향상시키는 방법을 제안한다. 일률적으로 의존구문트리의 최소공동조상(LCA: Least Common Ancestor)을 이용하는 일반적인 방법보다 형용사구가 나타날 때는 형용사구의 술어를 대신 이용하는 것이 더 좋은 자질이 된다는 것을 제안하고 로지스틱 회귀분석, SVM(linear), SVM(exponential kernel)을 이용한 실험들을 통해 그 효과를 확인하였다. 이는 트리커널을 이용한 것과 같이 의존구문트리의 최소공동조상이 주요한 역할을 하는 관계추출 모델들의 성능을 높일 수 있음을 보여 준다. 수행한 실험 과정을 통해 관계추출 데이터 셋에서 형용사구 내 관계를 포함하는 문장이 전체에서 차지하는 비율이 낮을 경우 생길 수 있는 문제를 추가적으로 얻을 수 있었다.

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Parameter Estimation of Testing Effort (테스트 노력 함수의 파라미터 산출)

  • 최규식
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2003.11b
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    • pp.35-38
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    • 2003
  • 지난 수십년간 많은 SRGM이 제안되었다. 이러한 모델들 중 많은 부분에서 암암리에 소프트웨어 테스트 전 단계를 거쳐서 테스트노력이 상수인 것으로 가정하거나 또는 아예 고려하지도 않았다. 그 후 몇몇 논문을 통하여 테스트노력을 고려한 소프트웨어의 신뢰도 평가가 중요한 인자인 것으로 발표되었다. 이들에 의해 지금까지 제안된 형태를 보면 지수함수형, 레일레이형, 웨이블형, 로지스틱형, 테스트노력함수로서 경우에 따라 이 중 하나의 적합한 형태를 사용해왔다. 본 논문에서는 이 네 가지 형태에 대해서 최소자승평가자(LSE)와 최대가능성평가자(MLE)를 써서 신뢰도 성장 파라미터를 구하는 방법에 대해서 고찰하고, 실제의 데이터를 적용하여 각각의 경우에 대한 파라미터를 구하고 이를 이용하여 목표신뢰도에 맞는 발행시기를 결정하는 문제를 연구하였다.

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Extracting Significant Information from Social Text using Machine Learning (기계학습을 활용한 소셜 텍스트의 주요 정보 추출 기법)

  • Kim, So-Hyeon;Kim, Han-joon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2016.10a
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    • pp.742-745
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    • 2016
  • 빅데이터 시대를 맞이하여 텍스트마이닝과 오피니언마이닝의 활용도가 커지고 있는 시점에서 소셜 네트워크 데이터로부터 유용한 데이터를 추출하는 작업은 매우 중요하다. 이에 본 논문은 블로그 HTML 문서에서 추출한 태그 특징에 로지스틱 회귀 및 앙상블 기법을 적용하여 본문을 포함하는 태그를 분류하는 모델을 구성한 뒤 태그의 깊이 특징을 이용하여 주요 본문을 찾는 방법을 제안한다. 직접 수집한 데이터를 이용한 실험에서 태그 분류 정확도가 0.990, 본문을 찾아낸 문서의 비율이 80.5%로 나왔다.

The Design of Chaotic Binary Tream Generator (혼돈 2진 스트림 발생기 설계)

  • Seo, Yong-Won;Park, Jin-Soo
    • Journal of Advanced Navigation Technology
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    • v.17 no.3
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    • pp.292-297
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    • 2013
  • In this paper, The design of digital circuits for chaotic composition function which is used for the key-stream generator is studied in this work. The overall design concept and procedure due to the mathematical model of chaotic key-stream generator is to be the explained in detail, and also the discretized truth table of chaotic composition function is presented in this paper. consequently, a composition state machine based on the compositive map with connecting two types of one dimensional and two dimensional chaotic maps together is designed and presented.

A Study on the Use Experience of Drug Information Search Site in Korea - Focused on National Search Site and Private Business Search Site - (국내 의약품 정보 검색 사이트 사용 경험 연구 - 국가검색사이트와 사기업검색사이트 중심으로 -)

  • Jang, Jeong-In
    • Proceedings of the Korean Society for Information Management Conference
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    • 2018.08a
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    • pp.73-77
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    • 2018
  • 본 연구는 국내 의약품 검색 사이트를 국가와 사기업의 두 그룹으로 나누어 사용 경험을 평가하였다. 피터 모빌의 허니콤 모델을 해당 연구에 맞게 수정하여 편리성, 정보접근성의 차이점, 그리고 신뢰도에 대한 설문 조사지를 작성하였다. 일반인을 대상으로 총 18개의 문항으로 설문을 진행하였으며, 구글 설문지를 통해 10대에서 60대까지의 219명에게 답변을 받았다. 분석방법은 다중로지스틱회귀분석으로 사용경험이 재방문 여부에 미치는 영향을 살펴보았다. 설문결과 91%가 사기업 사이트를 더 선호하였다. 본 연구는 향후 개발될 의약품 정보 검색과 앱개발에 기반자료가 될 수 있고 보다 편리한 검색환경의 개선 자료로 활용될 수 있음에 그 의의가 있다.

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Intergenerational Cleavage and Intergenerational Solidarity - Differential Effects on Political Arena and Social Policy Realm - (세대균열과 세대연대 - 정치 영역과 사회정책 영역에서의 차별적 작용에 관한 연구 -)

  • Seong, Kyoungryung
    • Korean Journal of Social Welfare
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    • v.67 no.4
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    • pp.5-29
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    • 2015
  • Intergenerational relations in Korea show very unique characteristics. In political arena, young and old generations clash each other intensely, while they maintain a high level of intergenerational solidarity in policy realm. A logistic regression analysis reveals that generational cleavage plays a key role in affecting voting decision and evaluation of governmental performance. It also suggests that in policy realm, normative, functional, and affectional types of solidarity influence people's attitudes on social policies very strongly. If the current government continues to neglect its promises for expanding welfare, the dual structure of generational cleavage in political arena and intergenerational solidarity in social policy realm can soon be turned into a conflictual structure. Therefore, an active initiative to increase intergenerational justice should be taken in order to attain a long-term, sustainable intergenerational solidarity and coexistence.

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Diabetes Risk Analysis Model with Personalized Food Intake Preference (개인 식품섭취 선호도에 따른 당뇨병 발생 위험도 분석 모델)

  • Jeon, So-Hye;Kim, Nam-Hyun
    • Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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    • v.14 no.11
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    • pp.5771-5777
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    • 2013
  • The need of continuous management for diseases came to the fore as a chronic disease has increased, however, research related to personalized food intake analysis are insufficient. In diabetes risk analysis model of this study, food preferences are calculated by Pearson correlation coefficient that is proven method to assess the similarity, and diabetes risk is computed as a Logistic regression that was used in prevalence studies. For the Significance evaluation of this model, it was verified through t-test at 0.05 level of 52 comparison subjects and 52 control subjects. Both groups were significantly independent (p=0.046 <0.05). This model is a new way to personalized health management, through the application to healthcare system based on web and mobile.