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딥러닝 및 관련 기법을 활용한 철근 가격 장단기예측
Long and Short Term Prediction of Rebar Price Using Deep learning and Related Techniques 원문보기


이용성 (건국대학교 대학원 건축학과 국내박사)

초록
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최근 원자재 가격상승에 의한 철강재, 목 자재, 단열재 등과 같은 건축자재 가격이 급등하고 있다. 특히 거시경제의 영향으로 가격이 자주 변동하는 철근의 경우 2008년의 ‘철근 파동’ 이 발생한 당시 기록했던 가격 최고치를 최근 경신하였다. 그리고 이로 인한 공사 지연 및 중단과 같은 과거에 발생하였던 문제가 현재 되풀이되고 있다. 특히 철근 가격의 상승은 철강사와 직접 공급계약을 맺고, 자재 조달 경로가 다양한 대형건설사에 비해 단가 계약방식을 통해 자재를 수급하는 중소 건설사에 치명적일 수 있다. 이러한 문제의 원인으로 한국철강협회에서 제공하는 자료에 따르면, ...

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The price of the building materials such as steel, wood, and insulation have recently soared alongside rises in raw material prices. In particular, the rebar price’s frequent fluctuations due to the macroeconomic influences have again hit the highest record of the “rebar shock” in 2008. The increase...

주제어

#철근 가격예측 딥러닝 순환신경망 양방향 신경망 장단기메모리 반복적 예측 

학위논문 정보

저자 이용성
학위수여기관 건국대학교 대학원
학위구분 국내박사
학과 건축학과
지도교수 김경환
발행연도 2021
총페이지 106
키워드 철근 가격예측 딥러닝 순환신경망 양방향 신경망 장단기메모리 반복적 예측
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T16081986&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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