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NTIS 바로가기한국IT서비스학회지 = Journal of Information Technology Services, v.21 no.4, 2022년, pp.91 - 103
김상민 ((주)임픽스 기술연구소) , 박찬권 (한양사이버대학교 생산물류유통학과) , 이지은 (한양사이버대학교 경영정보.AI비즈니스학과)
This study proposes a model for predicting contracted power using electric power data collected in real time from convenience stores nationwide. By optimizing the prediction model using machine learning, it will be possible to predict the contracted power required to renew the contract of the existi...
문지훈, 전상훈, 박진웅, 최영환, 황인준, "인공 신경망과 지지 벡터 회귀분석을 이용한 대학 캠퍼스건물의 전력 사용량 예측 기법", 정보처리학회논 문지, 제5권, 제10호, 2016, 293-302.
백인수, "한국 편의점의 성장 프로세스와 성장 전략", 경영사연구, 제42호, 2006, 159-187.
성종훈, 조영식, "머신러닝 기법을 활용한 공장 에너지사용량 데이터 분석", 정보처리학회논문지, 제8권, 제4호, 2019, 87-92.
아시아경제, 2022, July 31, https://www.asiae.co.kr/article/2022042507301358635.
오재영, 함도현, 이용건, 김기백, "XGBoost 기법을 이용한 단기 전력 수요 예측 및 하이퍼파라미터변화에 따른 영향 분석", 전기학회논문지, 제68권, 제9호, 2019, 1073-1078.
오하령, 임정현, 성영락, "다중 모델 머신러닝 기반 전력사용량 예측 정확도 향상 기법", 전기학회논문지, 제71권, 제6호, 2022, 876-883.
이동호, 김성환, 표성민, "편의점 냉동/냉장/냉난방 전력사용량 측정 및 분석", 전기학회논문지, 제69권, 제4호, 2020, 298-303.
이용준, 선종완, "XGBoost를 활용한 고속도로 콘크리트 포장 파손 예측", 한국건설관리학회 논문집, 제21권, 제6호, 2020, 46-55.
이은지, 서유리, 윤소영, 장혜린, 반효경, "IT 최적화 기술을 이용한 지능형전력망 환경의 스마트 빌딩 전력 스케줄링", 한국IT서비스학회지, 제11권, 제1호, 2012, 41-50.
이주희, 이강윤, "가구당 기기별 에너지 사용량 예측을 위한 딥러닝 모델의 설계 및 구현", 한국빅데이터학회학회지, 제6권, 제1호, 2021, 127-132.
전병기, 김의종, 이경호, 공민석, 신영기, "딥러닝을 이용한 재실정보 기반 건물의 전기 수요 예측 모델", 설비공학논문집, 제31권, 제1호, 2019, 22-31.
황혜진, 김수현, 송규원, "XGBoost 모델 해석을 통한 노인의 인지능력 개선.악화 요인 탐지", 한국차세대컴퓨팅학회논문지, 제14권, 제3호, 2018, 16-24.
최성헌, 허진, "최적화 하이퍼파라미터의 XGBoost 학습자 기반 배깅 모델을 활용한 태양광 출력예측", 전기학회논문지, 제69권, 제7호, 2020, 978-984.
Kuo, C. F., C. H. Lin, and M. H. Lee, "Analyze the energy consumption characteristics and affecting factors of Taiwan's convenience stores-using the big data mining approach", Energy and Buildings, Vol. 168, 2018, 120-136.
Li, S. and X. Zhang, "Research on orthopedic auxiliary classification and prediction model based on XGBoost algorithm", Neural Computing and Applications, Vol.32, 1971-1979.
Ryu, D. H., R. H. Kim, S. H. Choi, K. J. Kim, Y. M. Ko, Y-J. Kim, M. Song, and D. G. Choi, "Utilizing Electricity Consumption Data to Assess the Noise Discomfort Caused by Electrical Appliances between Neighbors: A Case Study of a Campus Apartment Building", Sustainability, Vol.12, No.20, 2020, 1-16.
Shi, X., Y. D. Wong, M. Z. F. Li, C. Palanisamy, and C. A. Chai, "Feature Learning Approach Based on XGBoost for Driving Assessment and Risk Prediction", Accident Analysis & Prevention, Vol. 129, 2019, 170-179.
Tianqi, C. and G. Carlos, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System", KDD '16( Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, 785-794.
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