• Title/Summary/Keyword: 이슈

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Perceptions of Issue Ownership and Party Choice: A Case of the Korean Legislative Election, 2016 (한국 정당의 이슈 소유권(issue ownership)과 유권자 투표행태: 20대 총선을 중심으로)

  • Choi, Hyono
    • Korean Journal of Legislative Studies
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    • v.24 no.1
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    • pp.171-202
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    • 2018
  • Issue ownership concerns a party's issue handling reputation. When a party is perceived to have the best solution for an issue, voters identify the party as the owner of the issue. Extant literature of issue ownership voting shows that voters tend to vote for a party that they identify as the owner of an issue they concern most. That is, the effect of issue ownership on voting is conditioned by the perceived salience of the issue in question. This study investigates another condition of issue ownership voting: i.e. party behavior in election campaigns. It argues that the effect of issue ownership on voting is conditional: it depends on party behavior as well as issue salience. During the campaign in the 2016 legislative election, only the Democratic Party of Korea, the opposition party at that time, actively presented itself as the owner of economic issues. The analysis results of this study show that the identification of the Democratic Party as the economic issue owner affects voting for the party when a voter thinks the economy to be the most important issue. However, the identification of the other parties as the economic issue owner does not affect voting for them under the same condition. The results support the argument that party behavior as well as issue salience are conditions of issue ownership voting.

A Worst Case Execution Timing Analysis Technique for Multiple-Issue Processors (다중 이슈 프로세서를 위한 최악 실행시간 분석 기법)

  • Im, Seong-Su;Han, Jeong-Hui;Kim, Ji-Hong;Min, Sang-Ryeol
    • Journal of KIISE:Computer Systems and Theory
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    • v.27 no.10
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    • pp.848-860
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    • 2000
  • 본 논문에서는 한 번에 여러 개의 명령어를 이슈할 수 있는 다중 이슈 프로세서(in-order, multiple-issue processors)에 대해 최악 실행시간을 분석하는 기법을 제시한다. 명령어들의 이슈 형태를 분석하기 위해서 명령어들 사이의 의존성 간계를 표현하는 IDG(Instruction Dependence Graph)라고 하는 자료구조를 사용한다. 이 자료구조로부터 각 명령어들의 이슈간 거리 범위를 구하고, 프로그램의 계층적인 분석 과정에서 점차로 더 정확한 이슈간 거리 범위로 갱신한다. 프로그램의 최악 실행시간은 최종적으로 얻어진 프로그램 전체에 대한 IDG를 분석하여 얻은 명령어들의 이슈간 거리 범위로부터 계산한다. 제안하는 기법을 구현한 시간 분석기를 사용하여 실험한 결과, 논문에서 사용한 다중 이슈 프로세서 모델에 대해서 정확하게 다중 이슈 형태를 분석할 수 있었다.

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A case study on the diagnostic framework in order to verify and solve a system issue (시스템 이슈 식별과 해결을 위한 진단 Framework 구축 사례 연구)

  • Shin, Hyun-Jong;Park, Dong-Hyun
    • 한국IT서비스학회:학술대회논문집
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    • 2009.05a
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    • pp.247-250
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    • 2009
  • 본 연구는 SI 프로젝트 현장에서 시스템의 주요 이슈를 최소화하기 위한 진단 Framework를 구축하는 방안에 대해 고찰한 것이다. SI 프로젝트에서 심각한 Risk로 발전할 가능성이 있는 시스템 이슈들을 효과적으로 관리하기 위해서는, 사전에 (1) 시스템 이슈 점검을 위한 조직에서 이슈 식별을 위한 방법과 절차를 확립해야 하고, (2) 프로젝트 수행 조직의 구성원이 담당 업무 별로 이슈 식별을 할 수 있도록 역할을 설정해야 한다. 더불어 (3) 식별된 이슈들은 올바른 절차에 따라 시정 조치가 취해져야 하고, (4) 시정 조치가 합당한지에 대한 영향 분석 및 평가를 거쳐 시스템 오픈 여부를 결정할 수 있어야 한다. 뿐만 아니라 (5) 유사한 SI 프로젝트에서 발생 가능한 시스템 이슈들은 발생 원인과 해결 방법이 정리되어 시행착오를 줄일 수 있도록 진단 방법론이 지속적으로 보강되어야 한다.

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Investigating Dynamic Mutation Process of Issues Using Unstructured Text Analysis (비정형 텍스트 분석을 활용한 이슈의 동적 변이과정 고찰)

  • Lim, Myungsu;Kim, Namgyu
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.22 no.1
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    • pp.1-18
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    • 2016
  • Owing to the extensive use of Web media and the development of the IT industry, a large amount of data has been generated, shared, and stored. Nowadays, various types of unstructured data such as image, sound, video, and text are distributed through Web media. Therefore, many attempts have been made in recent years to discover new value through an analysis of these unstructured data. Among these types of unstructured data, text is recognized as the most representative method for users to express and share their opinions on the Web. In this sense, demand for obtaining new insights through text analysis is steadily increasing. Accordingly, text mining is increasingly being used for different purposes in various fields. In particular, issue tracking is being widely studied not only in the academic world but also in industries because it can be used to extract various issues from text such as news, (SocialNetworkServices) to analyze the trends of these issues. Conventionally, issue tracking is used to identify major issues sustained over a long period of time through topic modeling and to analyze the detailed distribution of documents involved in each issue. However, because conventional issue tracking assumes that the content composing each issue does not change throughout the entire tracking period, it cannot represent the dynamic mutation process of detailed issues that can be created, merged, divided, and deleted between these periods. Moreover, because only keywords that appear consistently throughout the entire period can be derived as issue keywords, concrete issue keywords such as "nuclear test" and "separated families" may be concealed by more general issue keywords such as "North Korea" in an analysis over a long period of time. This implies that many meaningful but short-lived issues cannot be discovered by conventional issue tracking. Note that detailed keywords are preferable to general keywords because the former can be clues for providing actionable strategies. To overcome these limitations, we performed an independent analysis on the documents of each detailed period. We generated an issue flow diagram based on the similarity of each issue between two consecutive periods. The issue transition pattern among categories was analyzed by using the category information of each document. In this study, we then applied the proposed methodology to a real case of 53,739 news articles. We derived an issue flow diagram from the articles. We then proposed the following useful application scenarios for the issue flow diagram presented in the experiment section. First, we can identify an issue that actively appears during a certain period and promptly disappears in the next period. Second, the preceding and following issues of a particular issue can be easily discovered from the issue flow diagram. This implies that our methodology can be used to discover the association between inter-period issues. Finally, an interesting pattern of one-way and two-way transitions was discovered by analyzing the transition patterns of issues through category analysis. Thus, we discovered that a pair of mutually similar categories induces two-way transitions. In contrast, one-way transitions can be recognized as an indicator that issues in a certain category tend to be influenced by other issues in another category. For practical application of the proposed methodology, high-quality word and stop word dictionaries need to be constructed. In addition, not only the number of documents but also additional meta-information such as the read counts, written time, and comments of documents should be analyzed. A rigorous performance evaluation or validation of the proposed methodology should be performed in future works.

A study on the method of deriving the cause of social issues based on causal sentences (인과관계문형 기반 사회이슈 발생원인 도출 방법 연구)

  • Lee, Namyeon;Lee, Jae Hyung
    • Journal of Digital Convergence
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    • v.19 no.3
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    • pp.167-176
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    • 2021
  • With development of big data analysis technology, many studies to find social issues using texts mining techniques have been conducted. In order to derive social issues, previous studies performed in a way that collects a large amount of text data from news or SNS, and then analyzes issues based on text mining techniques such as topic modeling and terms network analysis. Social issues are the results of various social phenomena and factors. However, since previous studies focused on deriving social issues that are results of various causes, there are limitations to revealing the cause of the issues. In order to effectively respond to social issues, it is necessary not only to derive social issues, but also to be able to identify the causes of social issues. In this study, in order to overcome these limitations, we proposed a method of deriving the factors that cause social issues from texts related to social issues based on the theory of part of Korean linguistics. To do this, we collected news data related to social issues for three years from 2017 to 2019 and proposed a methodology to find causes based causal sentences based on text mining techniques.

A study of Technical Issue Tracking System for Semiconductor Manufacturing (반도체 제조분야의 기술적 이슈 추적 관리 시스템에 관한 연구)

  • An Dae-Jung;Kim Tae-Yun;Son Guk-Tae;Yu Yeong-Seon;Lee Ji-Yeong;Kim Dae-Yun;Kim In-Seop;Jang Yeong-Cheol
    • Proceedings of the Korea Inteligent Information System Society Conference
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    • 2006.06a
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    • pp.288-293
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    • 2006
  • 최근 반도체 개발 및 제조부문에서는 급속도로 성장한 Mobile 시장과 Digital Consumer Trend 에 주도적으로 대응하고자 빠른 속도의 기술적 변화를 추진하여 왔으며, 이에 따라 현장에서 발생하는 기술적 문제의 유형 또한 점점 복잡 다양해지고 있다. 기존 Commodity 제품의 경우, 세대 전환이 느리게 진행되어, 이에 수반되는 기술적 문제의 난이도와 그 발생 종류가 현재 대비 상대적으로 단순하였다. 그러나 최근 다품종 주문형 제품비중 확대로, 발생되는 문제점들이 Field Application 과 tight 한 연관성을 지니고 있어, 문제의 발생 경로, 원인 파악과 해결 대책 수립에 상당한 초기대응 시간을 필요하며, 관련 부서와의 실시간 협업 및 Cross-Checking을 통하지 않고서는 문제에 대한 최적 Solution 을 결정하기 힘든 현실이 되었다. 이러한 기술 이슈 해결 과정에 기 발생했던 유사 이슈 처리 과정 및 결과 자료가 문제 해결에 크게 기여할 수 있으나, 종래의 지식관리 시스템 체계로는 이러한 실무 형 지식을 획득하기 어려운 부분이 한계점으로 지적되고 있다. 본 논문에서는 이러한 문제점 개선이 가능한 실무형 지식 관리 (AKM: Actual Knowledge Management) 기반의 기술적 이슈 추적 관리 시스템(TITS: Technical Issue Tracking System) 구축 사례를 제시하고자 한다. TITS 는 1) 기술 이슈의 발의 및 전파 기능과 2) 이슈 해결을 위한 Action Item 부여 및 의견 교환 기능 3) 해결된 이슈의 처리 결과 등록 기능 4) 유사 이슈 사례 검색 기능 등의 크게 4 개 모듈오 구성 되어있다. 이 시스템을 통해 반도체 엔지니어들은 기술적 이슈의 발생 시점부터, 원안분석, 대책 협의 ; Action Item 수립 등 문제 해결 과정과 결과 등록 시점까지 Real time Tracking이 가능해 졌으며, 본 시스템을 통해 처리된 모든 기술적 이슈 정보는 Issue Case Database 에 분류 저장되어, 향후 유사 이슈 발생 시, 이를 활용함으로써, 빠른 초기 대응 및 문제 해결에 직접적인 도움을 받을 수 있게 되었다.

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소셜 데이터에서 재난 사건 추출을 위한 사용자 행동 및 시간 분석을 반영한 토픽 모델

  • ;Lee, Gyeong-Sun
    • Information and Communications Magazine
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    • v.34 no.6
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    • pp.43-50
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    • 2017
  • 본고에서는 소셜 빅데이터에서 공공안전에 위협되고 사회적으로 이슈가 되는 재난사건을 추출하기 위한 방법으로 소셜 네트워크상에서 사용자 행동 분석과 시간분석을 반영한 토픽 모델링 기법을 알아본다. 소셜 사용자의 글 수, 리트윗 반응, 활동주기, 팔로워 수, 팔로잉 수 등 사용자의 행동 분석을 통하여 활동적이고 신뢰성 있는 사용자를 분류함으로써 트윗에서 스팸성과 광고성을 제외하고 이슈에 대해 신뢰성 높은 사용자가 쓴 트윗을 중요하게 반영한다. 또한, 트위터 데이터에서 새로운 이슈가 발생한 것을 탐지하기 위해 시간별 핵심어휘 빈도의 분포 변화를 측정하고, 이슈 트윗에 대해 감성 표현 분석을 통해 핵심이슈에 대해 사건 어휘를 추출한다. 소셜 빅데이터의 특성상 같은 날짜에 여러 이슈에 대한 트윗이 많이 생성될 수 있기 때문에, 트윗들을 토픽별로 그룹핑하는 것이 필요하므로, 최근 많이 사용되고 있는 LDA 토픽모델링 기법에 시간 특성과 사용자 특성을 분석한 시간상에서의 중요한 사건 어휘를 반영하고, 해당이슈에 대한 신뢰성 있는 사용자가 쓴 트윗을 중요시 반영하도록 토픽모델링 기법을 개선한 소셜 사건 탐지 방법에 대해 알아본다.

4차 산업혁명의 주요 이슈 분석

  • Jeon, Jeong-Hwan
    • Proceedings of the Korea Technology Innovation Society Conference
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    • 2017.05a
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    • pp.69-69
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    • 2017
  • ${\Box}$ 연구목적: 4차 산업혁명의 주요 이슈 분석 ${\bullet}$ 4차 산업혁명시대에 인공지능, 자율주행, 무인운송, 3D 프린터, 스마트팩토리..등 다양한 이슈가 등장 ${\bullet}$ 어떠한 이슈들이 있는지 분석하고자 함 ${\Box}$ 연구방법론: 빅데이터 분석기법 중에서 토픽 모델링을 활용 ${\Box}$ 연구데이터: 2013년1월부터 2017년3월까지 4차 산업혁명 관련 신문 기사 활용.

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해운이슈 - 2008년과 2009년의 친디아의 10대 이슈 중점분석 - 포스코경영연구소, 중국과 인도의 주요이슈 점검 -

  • 한국선주협회
    • 해운
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    • no.12 s.58
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    • pp.17-36
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    • 2008
  • 2008년은 중국이 최초로 올림픽을 개최하면서 중국의 고도성장을 과시하는 계기가 되었고, 우주 유영을 성공하는 등 중국의 위상을 세계에 알리는 계기가 되었었다. 또한, 멜라민 파동으로 각 국 정부들은 멜라민 함유 식품제거에 혈안이 되었고 분유에 대한 주부들과 식품에 대한 시민들의 불신으로 한동안 큰 이슈로 자리잡았다. 한편 2008년 인도에서는 핵발전을 통해 만성적인 전력 부족에서 탈피하고자 미국과 민간 핵 부문에서 상호 협력을 위한 협정을 조인했다. 그러나 인도에서는 폭력과 방화, 파괴, 폭탄 테러가 난무해 많은 사상자를 내기도 했다. 다음은 포스코경영연구소에서 발표한 '친디아 10대 이슈'를 정리한 것이다.

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Socio-National Issues Detection Modeling based on Domain Knowledge - Focusing on the Issue of Increase in Domestic Inflow Infectious Diseases (도메인 지식 기반 이슈 탐지 모델링 - 해외 발생 감염병 국내 유입 이슈를 중심으로)

  • Hwang, Mi-Nyeong;Lee, Seungwoo
    • The Journal of the Korea Contents Association
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    • v.17 no.12
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    • pp.158-168
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    • 2017
  • As the big data technologies advance, there is an increasing interest in systematic methodologies for data-based policy determination especially in the public health area. This study proposes a method to develop an issue detection model through the collaboration with domain experts in order to intelligently detect major socio-national issues on infectious diseases based on data. At first, the factors influencing the 'domestic inflow of foreign infectious diseases' are determined and variables representing the factors are set. Thereafter, by using system dynamics methods, the causal analysis is made to find causal map indicating main influential factors. In this process, an empirical modeling is conducted through collaboration between data analysts and experts in the infectious disease domain. The proposed issue detection approach based on domain knowledges will make it possible to make a decision on policies more efficiently if the detection system is capable of continuos monitoring of the related issues.