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      제주도 코로나-19 확산 패턴 분석 - 지역신문 스크래핑 기술과 텍스트 분석(Text Analysis)의 활용 - = Exploring Patterns of COVID-19 in Jeju Island Using Text Analysis and Scrapping Local Newspapers

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      https://www.riss.kr/link?id=A108059126

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Researchers are able to adopt a text scrapping method to collect data from news articles when data are not available due to privacy protections. This study introduces the processes of text scrapping and analyzing texts of news articles from a local ne...

      Researchers are able to adopt a text scrapping method to collect data from news articles when data are not available due to privacy protections. This study introduces the processes of text scrapping and analyzing texts of news articles from a local news server in Jeju-do. Since the Jeju government regularly discards the path information of COVID-19 patients, researchers who want to explore characteristics of places where a high number of confirmed cases occurred have predicaments in collecting relevant information. To overcome this challenge for social researchers, this study shows a text analysis process including pre-processing, calculating TF-IDF, creating word clouds, and conducting a word network analysis. The results from analyzing 4500 news articles confirm that there was a serial correlation between the number of daily COVID-19 cases and the number of articles and explore specific features of the places where COVID-19 patients went through. The article would help social researchers to use big data and text mining methods in order to overcome the difficulties of data collection in public administration.

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      국문 초록 (Abstract)

      정부는 개인정보보호와 프라이버시 때문에 연구자가 필요한 데이터를 공개하지 않기도 한다. 이때연구자는 필요한 데이터를 인터넷에 있는 다양한 정보로부터 수집하기 위해 기사 스크래...

      정부는 개인정보보호와 프라이버시 때문에 연구자가 필요한 데이터를 공개하지 않기도 한다. 이때연구자는 필요한 데이터를 인터넷에 있는 다양한 정보로부터 수집하기 위해 기사 스크래핑(scrapping)방법을 사용할 수 있다. 본 연구에서는 제주도 지역 확진자 동선 정보가 연구 목적으로 공개되지 않는다는 점에 착안하여, 지역 신문 기사를 수집하고 수집된 기사에 텍스트 분석(text analysis) 기법을 활용하여 필요한 정보를 획득하는 일련의 절차를 소개한다. 한글 텍스트의 전처리(preprocessing) 과정을 거쳐 확산 시기별 핵심 키워드를 추출해 데이터를 구축하고, 이를 바탕으로 워드클라우드(word cloud) 및 단어 네트워크 분석(word network analysis)을 통해 2020년 1월부터 2021년10월까지 제주 지역신문 기사 4500개를 분석한 결과, 코로나-19 확진자 수와 기사수가 시계열적상관관계가 있다는 점과 확진자 수에 따른 확진자 동선관련 정보를 추출해 낼 수 있는 가능성을밝혀냈다. 본 연구에서 소개한 텍스트 분석 과정과 빅데이터 활용 방법이 앞으로 행정학 분야에더욱 활발하게 사용되기를 기대해본다.

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      참고문헌 (Reference)

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      7 윤수재 ; 김지수, "시멘틱 네트워크 분석을 통한 통합적 정부업무평가제도 분석: 평가중복에 대한 공무원 인식을 중심으로" 한국인사행정학회 16 (16): 57-82, 2017

      8 임상규, "빅 데이터를 활용한 스마트 재난관리전략" (사)위기관리이론과실천 10 (10): 23-43, 2014

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      12 김원준, "고객 감성 분석을 위한 학습 기반 토크나이저 비교 연구" 한국품질경영학회 48 (48): 421-431, 2020

      13 이수정 ; 이선희, "건강보험 연구동향에 대한 키워드 네트워크 분석" 한국보건행정학회 31 (31): 335-343, 2021

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      2022-09-21 학회명변경 한글명 : 위기관리 이론과 실천 -> (사)위기관리이론과실천 KCI등재
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2015-12-30 학술지명변경 한글명 : 한국위기관리논집 -> Crisisonomy
      외국어명 : Korean Review of Crisis and Emergency Management -> Crisisonomy
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      2012-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2009-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.84 0.84 0.85
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.85 0.86 1.09 0.29
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