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2020
차대차 교통사고에 대한 상해 심각도 예측 연구 A Study on Injury Severity Prediction for Car-to-Car Traffic Accidents
한국ITS학회
정영선 외 2명
논문정보
Publisher
한국ITS학회 논문지
Issue Date
2020-08-01
Keywords
-
Citation
-
Source
-
Journal Title
-
Volume
19
Number
4
Start Page
13
End Page
29
DOI
ISSN
17380774
Abstract
자동차는 우리의 일상에 필수재가 된 지 오래지만 자동차 교통사고로 인한 사회적 비용이국가 예산의 9%를 넘을 정도로 심각하여 이에 대한 국가적인 예방 및 대응 체계 구축이 매우필요한 실정이다. 이에 본 연구에서는 빅데이터 분석 기법을 활용하여 차대차 교통사고의 상해 심각도를 정확히 예측할 수 있는 모형을 제시하고자 하였다. 이를 위해 과거 3년간의 전국교통사고 발생 데이터를 토대로, K-최근접 이웃, 로지스틱 회귀분석, 나이브베이즈, 의사결정나무, 앙상블 알고리즘을 적용하여 각 모델의 상해 심각도 분류의 성능을 비교 분석하였다. 특히 이 과정에서 각 상해 심각도 수준 간의 데이터 수에 차이가 있음에 주목하여 표본수가 많은그룹에 대해서는 과소표본추출을 시행하는 등의 방법을 통해 분류 예측의 정확도를 높일 수있었고, 분산 분석을 통해 모델의 유의성을 검증하였다.

저자 정보

이름 소속
정영선 산업공학과