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지진으로 인한 건물 손상 예측 모델의 효율성 분석Evaluating the Efficiency of Models for Predicting Seismic Building Damage

Other Titles
Evaluating the Efficiency of Models for Predicting Seismic Building Damage
Authors
채송화임유진
Issue Date
May-2024
Publisher
한국정보처리학회
Keywords
지진; 지진 피해 예측; 기계학습; Earthquake; Earthquake Damage Prediction; Machine Learning(ml)
Citation
정보처리학회 논문지, v.13, no.5, pp 217 - 220
Pages
4
Journal Title
정보처리학회 논문지
Volume
13
Number
5
Start Page
217
End Page
220
URI
https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/160196
DOI
10.3745/TKIPS.2024.13.5.217
ISSN
2287-5905
3022-7011
Abstract
지진 발생은 정확히 예측하기 어렵고, 이러한 무작위성을 갖는 사건에 대비하여 모든 건물에 내진 설계를 도입하는 것은 현실적으로 어려운과제이다. 건물의 특징 분석을 통한 건물 손상 예측을 기반으로 건물의 취약점을 보완한다면, 내진 설계를 도입하지 않은 건물에서도 피해를 최소화할수 있으므로 건물 손상 예측 모델의 효율성을 분석하는 연구가 필요하다. 본 논문에서는 2015년 네팔 대지진으로 인해 손상된 건물 데이터를활용하여 Random Forest, Extreme Gradient Boosting, LightGBM, CatBoost 기계학습 분류 알고리즘을 사용하여 지진 피해 예측 모델의 정확도를비교하였다.
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Lim, Yu Jin
공과대학 (인공지능공학부)
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