• 제목/요약/키워드: 코엔엘파이

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사회적 핵심 이슈 키워드 정보를 활용한 채팅 프로그램 개발 (Development of chatting program using social issue keyword information)

  • 윤경섭;정원혁
    • 한국컴퓨터정보학회:학술대회논문집
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    • 한국컴퓨터정보학회 2020년도 제62차 하계학술대회논문집 28권2호
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    • pp.307-310
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    • 2020
  • 본 논문에서 이슈 키워드 추출을 위해 텍스트 마이닝(Text Mining) 기술을 요구한다. 사회적 이슈 키워드를 추출하기 위해 키워드 수집 모델이 되는 사이트에서 크롤링(crawling)을 수행한 뒤, 형태소 단위 의미있는 단어를 수집하기 위해 형태소 분석(morphological analysis)을 수행한다. 한국어 형태소 분석을 위해 파이썬의 코엔엘파이(KoNLPy) 패키지를 활용한다. 형태소 분석을 통해 나뉘어진 단어에서 통계를 내어 이슈 키워드 추출한다. 이슈 키워드를 뒷받침할 연관 단어를 분석하기 위해 단어 임베딩(Word Embedding)을 수행한다. 단어 임베딩 수행을 위해 Word2Vec 모델 중 Skip-Gram 방법론을 적용하여 연관 단어를 분석하도록 개발하였다. 웹 소켓(Web Socket) 통신을 통한 채팅 프로그램의 상단에 분석한 이슈 키워드와 연관 단어를 출력하도록 개발하였다.

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소셜 네트워크 재검색 시스템의 설계 (The Design of Rescreening System for Social Network)

  • 심규리;김동현
    • 한국컴퓨터정보학회:학술대회논문집
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    • 한국컴퓨터정보학회 2022년도 제66차 하계학술대회논문집 30권2호
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    • pp.139-140
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    • 2022
  • 최근 소셜 네트워크 서비스 시장이 급속히 성장함에 따라 SNS 사용자 또한 지속적으로 증가하고 있다. 그러나, 광고성 게시물도 함께 증가함에 따라 해시태그 기반 검색의 정확도가 감소하는 문제점을 가지고 있다. 본 연구에서는 SNS 검색 활동의 정확도와 효율성을 개선하기 위하여 SNS 해시태그 기반 재검색 시스템을 제안한다. 제안 시스템을 적용하면 SNS 사용자의 검색 활동의 정확도와 효율성이 증가할 것으로 기대된다.

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환자 증상정보 기반 희귀질환 조기 발견 보조시스템 (Early Detection Assistance System for Rare Diseases based on Patient's Symptom Information)

  • 최재민;김선용
    • 한국전자통신학회논문지
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    • 제18권2호
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    • pp.373-378
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    • 2023
  • 희귀질환은 증상이 전형적이지 않고 진단정보가 부족하여 전문의들조차 증상을 기반으로 질환을 의심하거나 질환명을 떠올리는 데에 어려움을 겪는다. 따라서 증상이 시작한 시점에서부터 정확한 진단을 받기까지 많은 시간 및 비용이 발생하며, 이는 환자의 신체적, 정신적, 경제적 부담을 심각하게 초래한다. 환자의 증상정보를 통해 의심되는 희귀질환을 제시하여 의사의 진단에 활용할 수 있도록, 본 논문에서는 웹 크롤링 및 텍스트마이닝을 활용한 희귀질환 조기 발견 보조시스템을 제안하고 이를 구현한다.