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학술논문

하이브리드 ARIMA-신경망 모델을 통한 컨테이너물동량 예측에 관한연구

이용수 196

영문명
A study on the forecast of port traffic using hybrid ARIMA-neural network model
발행기관
한국항해항만학회
저자명
신창훈(Shin, Chang-Hoon) 강정식(Kang, Jeong-Sick) 박수남(Park, Soo-Nam) 이지훈(Lee, Ji-Hoon)
간행물 정보
『한국항해항만학회지』제32권 제1호, 81~88쪽, 전체 8쪽
주제분류
공학 > 해양공학
파일형태
PDF
발행일자
2008.02.28
4,000

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

컨테이너항만의 물동량 예측은 항만의 개발 및 운영계획을 위해 매우 중요한 과정이다. 일반적으로 회귀분석, ARIMA모형 등의 통계적 방법론을 통해 많은 예측이 이뤄져왔다. 최근의 연구에서는 인공 신경망(ANN)기법을 통한 예측이 이뤄지고 있으며 기존의 선형적인 기법을 대신하고 있다. 본 연구에서는 선형모형과 비선형모형에 강점이 있는 ARIMA모형과 신경망모형을 결합해 보다 효과적인 예측 모형을 개발하고자 한다. 실제 항만의 과거 자료를 통해 모델의 적합성을 측정하였고 항만의 특성에 따라 모형의 적합성이 다양하게 나타났다.

영문 초록

The forecast of a container traffic has been very important for port plan and development. Generally, statistic methods, such as regression analysis, ARIMA, have been much used for traffic forecasting. Recent research activities in forecasting with artificial neural networks(ANNs) suggest that ANNs can be a promising alternative to the traditional linear methods. In this paper, a hybrid methodology that combines both ARIMA and ANN models is proposed to take advantage of the unique strength of ARIMA and ANN models in linear and nonlinear modeling. The results with port traffic data indicate that effectiveness can differ according to the characteristics of ports.

목차

1. 서 론
2. 선행연구 고찰
3. 연구 모형
4. 실증 분석
5. 결 론

키워드

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APA

신창훈(Shin, Chang-Hoon),강정식(Kang, Jeong-Sick),박수남(Park, Soo-Nam),이지훈(Lee, Ji-Hoon). (2008).하이브리드 ARIMA-신경망 모델을 통한 컨테이너물동량 예측에 관한연구. 한국항해항만학회지, 32 (1), 81-88

MLA

신창훈(Shin, Chang-Hoon),강정식(Kang, Jeong-Sick),박수남(Park, Soo-Nam),이지훈(Lee, Ji-Hoon). "하이브리드 ARIMA-신경망 모델을 통한 컨테이너물동량 예측에 관한연구." 한국항해항만학회지, 32.1(2008): 81-88

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