• 제목/요약/키워드: influence

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컴퓨터 바둑에서 돌의 영향력, 영향력점 그리고 영향력영역에 대한 연구 (A Study of Stone Influence, Influence Point, and Influence Area in Computer Go)

  • 박현수
    • 한국게임학회 논문지
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    • 제7권4호
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    • pp.117-123
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    • 2007
  • 본 논문은 컴퓨터 바둑에서 돌의 영향력(Stone Influence)과 영향력점(Influence Point) 그리고 영향력 영역(Influence Area)을 제안한다. 돌의 영향력은 놓인 돌과 빈 정점사이의 거리에 따라 정의하며, 영향력점은 돌의 영향력에 대해 임계치를 이용하여 정의한다. 형세평가를 위한 요소로 영향력 영역을 영향력점 덩어리와 코어를 이용하여 정의한다. 저자는 정석 자료를 이용한 실험을 통해서 영향력점의 임계치를 구하였으며, 영향력 영역이 바둑 게임에서 세력으로 성공적으로 적용 가능하였습니다.

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INFLUENCE ANALYSIS FOR GENERALIZED ESTIMATING EQUATIONS

  • Jung Kang-Mo
    • Journal of the Korean Statistical Society
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    • 제35권2호
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    • pp.213-224
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    • 2006
  • We investigate the influence of subjects or observations on regression coefficients of generalized estimating equations using the influence function and the derivative influence measures. The influence function for regression coefficients is derived and its sample versions are used for influence analysis. The derivative influence measures under certain perturbation schemes are derived. It can be seen that the influence function method and the derivative influence measures yield the same influence information. An illustrative example in longitudinal data analysis is given and we compare the results provided by the influence function method and the derivative influence measures.

Influence Analysis in Selecting Discriminant Variables

  • Jung, Kang-Mo;Kim, Myung-Geun
    • Journal of the Korean Statistical Society
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    • 제30권3호
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    • pp.499-509
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    • 2001
  • We investigate the influence of observations on a test of additional information about discrimination using the influence function and the derivative influence measures. the influence function for the test statistic is derived and this sample versions are used for influence analysis. The derivative influence measures for the test statistic under a perturbation scheme are derived. It will be seen that the influence function method and the derivative influence measures yield the same result. Furthermore, we will derive the relationships between the influence function and the derivative influence measures when the sample size is large. an illustrative example is given and we will compare the results provided by the influence function method and the derivative influence measures.

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경험적 영향함수와 표본영향함수 간 차이 보정의 t통계량으로의 확장 (Extending the calibration between empirical influence function and sample influence function to t-statistic)

  • 강현석;김홍기
    • 응용통계연구
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    • 제34권6호
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    • pp.889-904
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    • 2021
  • 본 연구는 Kang과 Kim (2020)의 후속 연구이다. 본 연구에서는 기존 연구에서 직접 유도하지 않았던 통계량의 표본영향함수를 유도한다. 그리고 이 결과를 바탕으로 경험적 영향함수와 표본영향함수는 어떠한 관계를 가지고 있는지 이론적으로 살펴보고, 경험적 영향함수를 통해 표본영향함수를 근사시켜 추정하는 방안에 대해 생각해 본다. 또한, 임의추출한 300개의 데이터를 바탕으로 모의실험을 통해 유도한 함수와 그 관계에 대한 그 타당성도 검증한다. 모의실험 결과 t통계량으로부터 유도한 표본영향함수와 경험적 영향함수와의 관계 및 경험적 영향함수를 통한 표본영향함수의 근사 방안에 대한 타당성도 검증해 냈다. 본 연구는 경험적 영향함수를 이용한 표본영향함수의 근사에서 오차를 줄이기 위한 방안을 제안하고 그 타당성을 검증하였으며, 이를 통해 기존의 연구에서 경험적 영향함수로 표본영향함수를 바로 근사시켰던 연구 방법에 효과적인 근사 방안을 제안한 점에서 의의를 갖는다.

Influence Measures for a Test Statistic on Independence of Two Random Vectors

  • Jung Kang-Mo
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • 제12권3호
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    • pp.635-642
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    • 2005
  • In statistical diagnostics a large number of influence measures have been proposed for identifying outliers and influential observations. However it seems to be few accounts of the influence diagnostics on test statistics. We study influence analysis on the likelihood ratio test statistic whether the two sets of variables are uncorrelated with one another or not. The influence of observations is measured using the case-deletion approach, the influence function. We compared the proposed influence measures through two illustrative examples.

Influence in Fitting an Equicorrelation Model

  • Kim, Myung Geun;Jung, Kang-Mo
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • 제8권3호
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    • pp.841-849
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    • 2001
  • The influence in fitting an equicorrelation model is investigated using the influence function. The influence functions for the model parameters are derived and its sample versions are used for investigating the influence of observations on the estimators of the parameters. Some relationships among the sample versions are found. We will derive a measure for identifying observations that have a large influence on the test of fitting the equicorrelation model using the influence function method. An example is given for illustration.

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Influence Measures for the Likelihood Ratio Test on Independence of Two Random Vectors

  • Jung, Kang-Mo
    • 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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    • 한국데이터정보과학회 2001년도 추계학술대회
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    • pp.13-16
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    • 2001
  • We compare methods for detecting influential observations that have a large influence on the likelihood ratio test statistics that the two sets of variables are uncorrelated with one another. For this purpose we derive results of the deletion diagnostic, the influence function, the standardized influence matrix and the local influence. An illustrative example is given.

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INFLUENCE ANALYSIS OF CHOLESKY DECOMPOSITION

  • Kim, Myung-Geun
    • Journal of applied mathematics & informatics
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    • 제28권3_4호
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    • pp.913-921
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    • 2010
  • The derivative influence measure is adapted to the Cholesky decomposition of a covariance matrix. Formulas for the derivative influence of observations on the Cholesky root and the inverse Cholesky root of a sample covariance matrix are derived. It is easy to implement this influence diagnostic method for practical use. A numerical example is given for illustration.

재료의 색채와 입도가 건축 재료 평가에 미치는 영향도 예측 (Prediction of the Level of Influence of Average particle Size and Color n Evaluation of Building Material)

  • 이진숙;진은미;오도석
    • 한국실내디자인학회논문집
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    • 제26호
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    • pp.57-63
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    • 2001
  • The aim of this study is to measure sensitivity reaction of human being with a physical properties of color and average size of particle for building materials and predict the influence of color and average size of particle in evaluation of building materials. As a results, 1) In results of qualitative evaluation construction, all 16 adjectives were extracted by higher evaluation items and ,total 14 adjectives were extracted as evaluation adjectives except adjectives of a contrary concept in each other. 2) According to the result of factor analysis, all 4 group of $\ulcirner$potency$\lrcirner$, $\ulcirner$activity$\lrcirner$, $\ulcirner$evaluation$\lrcirner$, $\ulcirner$warmness$\lrcirner$ were extracted. In this time, $\ulcirner$potency$\lrcirner$ as the first factor indicates the most hign original value. Consequently, $\ulcirner$potency$\lrcirner$ factor have an hign influence in evaluation of building materials. 3) As a influence analysis of evaluation variable by evaluation item $\ulcirner$potency$\lrcirner$ factor have an high influence by influence of average size of a particle, $\ulcirner$activity$\lrcirner$ factor have influence hignly by influence of brightness, $\ulcirner$evaluation$\lrcirner$ factor have an hign influence by influence of average site of a particle and the hue, $\ulcirner$warmness$\lrcirner$ factor have an hign influence mainly by influence of the hue

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페이스북 소셜 데이터를 이용한 동적 영향 요인 및 영향력 측정 방법에 관한 프레임워크 (Framework for Measuring Dynamic Influence Index & Influence Factors using Social Data on Facebook)

  • 고승현;유연우
    • 디지털융복합연구
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    • 제14권10호
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    • pp.137-145
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    • 2016
  • 스마트기기 대중화에 따른 소셜 네트워크 서비스의 폭발적인 증가로 온라인상의 관계와 활동이 오프라인상의 실생활까지 영향을 미침에 따라 온라인상의 소셜 네트워크 활동에 대한 관심과 중요성이 지속적으로 증가하고 있다. 본 연구에서는 SNS 활동에 영향을 미치는 요소를 대상(object, 사용자(User), 영향력 방향(Influence direction), 영향력 강도(Influence distance) 4가지 요소로 정의하고 SNS 사용자 상호간 영향을 유기적 관점에서 측정하는 방법을 제안하였다. 기존 영향력 측정 요소를 반응횟수, 친구의 수, 접촉횟수 등 정형 데이터와 원인시간과 반응시간의 차이, 호감도, 반응의 유형 등 비정형 데이터까지 확대하여 영향력 방향(Influence Directio)과 영향력 강도(Influence Strength or Distance)의 측정 기법을 정교화 하였다. 또한, 영향력 측정을 위한 data를 수집하고 분석하는 시스템과 facebook으로 수집한 sample data를 이용한 영향력 측정 기법 프로세스를 실험하고 구현 가능성을 설명하였다.