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ART2 알고리즘을 이용한 군집화 연구

A study for clustering Using ART2 Algorithm

  • 언어KOR
  • URLhttps://db.koreascholar.com/Article/Detail/354185
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한국산업경영시스템학회 (Society of Korea Industrial and Systems Engineering)
초록

최근 전자상거래나 웹 컨텐츠 사이트가 늘어나면서 웹 로그 정보를 분석하여 사용자 행동 패턴이나 사이트 구조를 분석하기 위한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 웹 사이트에 접속함으로써 발생되는 누적된 로그를 데이터 마이닝 기법을 이용하여 사용자 행동 패턴을 분석하여 효과적으로 이용하려는 연구는 다양한 웹 컨텐츠 정보 안에서 고객이 진정으로 원하는 정보를 얻기까지 소요되는 시간과 노력을 절약하기 위한 고객 지원 서비스의 차원에서 중요한 문제로 대두되고 있다. 그러나 이러한 연구들 또한 개인화와 고객의 구매성향의 변화에 대한 실시간 대응이라는 두 가지 관점에서 해결방안을 동시에 제시하지 못하고 있다. 본 논문에서는 ART2 신경망 알고리즘을 통해 실시간적이고 방대한 량의 웹 로그 데이터를 효과적으로 군집화하기 위하여 군집화 특성을 평가하고자 한다.

목차
Abstract
 1. 서론
 2. 관련연구
  2.1 신경망 모델
  2.2. 신경망의 분류
  2.3. ART 알고리즘
 3. 실험 및 성능분석
  3.1 IRIS데이터에 대한 성능비교
 4. 결론
 참고문헌
저자
  • 김강석(제주대학교)
  • 김민철(제주대학교)
  • 이동철(제주대학교)