본 연구에서는 머신러닝(기계학습)을 활용하여 경기도 지역의 호우로 인한 공공시설물 피해를 예측하는 함수를 개발하였다. 종속변수로 재해연보상의 공공시설 피해액을 사용하였고, 설명...
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2017
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학술저널
443-450(8쪽)
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본 연구에서는 머신러닝(기계학습)을 활용하여 경기도 지역의 호우로 인한 공공시설물 피해를 예측하는 함수를 개발하였다. 종속변수로 재해연보상의 공공시설 피해액을 사용하였고, 설명...
본 연구에서는 머신러닝(기계학습)을 활용하여 경기도 지역의 호우로 인한 공공시설물 피해를 예측하는 함수를 개발하였다. 종속변수로 재해연보상의 공공시설 피해액을 사용하였고, 설명변수로 기상요소와 사회·경제적 요소를 고려하였다. 실제 호우피해액과 예측 호우피해액을 비교하여 예측력을 평가한 결과 NRMSE(Normalized Root Mean Squared Error)는 22.93~24.16%로 나타났으며, 배깅 방법을 이용한 함수가 가장 좋은 예측력을 보였다. 본 연구에서 개발된 함수를 이용하여 예방 및 대비 차원의 재난관리를 실시한다면, 호우피해를 줄이는데 큰 도움이 될 것으로 판단된다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
We developed heavy rain damage prediction functions for the prediction of public facility damage to be occurred by heavy rain in Gyeonggi-do province. This study used machine learning such as decision tree, bagging, and random forest models for the fu...
We developed heavy rain damage prediction functions for the prediction of public facility damage to be occurred by heavy rain in Gyeonggi-do province. This study used machine learning such as decision tree, bagging, and random forest models for the function development and data of public facility damages which can be obtained from annual reports for natural disaster damages published in Korea as a dependent variable. Also, meteorological factors and socio-economic factors were considered as explanatory variables then the prediction functions were developed. As a result of comparing the amount of actual heavy rain damages with the amount of predicted damages, the NRMSE(Normalized Root Mean Squared Error) was in the range of 22.93~24.16%. The function using the bagging method showed the best prediction performance. If the predicted damages by the developed functions are used for disaster prevention and preparation, it will be a great help to reduce heavy rain damage.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
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10 이종소, "비선형 회귀식을 이용한 강우-홍수피해액 추정함수 개발" 한국재난정보학회 12 (12): 74-88, 2016
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3D Risk Matrix 개념을 활용한 도심지 토사재해 고위험구역 정밀평가 기법 연구
Local Data를 활용한 토사재해 취약성 평가 신뢰성 개선
다목적 화음탐색법(MOHS)을 이용한 LID 시설 최적설계
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
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2008-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) | |
2006-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.41 | 0.4 | 0.602 | 0.11 |