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학술논문

데이터 마이닝을 활용한 재범 가능성 예측 연구

이용수 271

영문명
A study on the recidivism prediction using data mining
발행기관
한국IT서비스학회
저자명
원하람(Ha-Ram Won) 심재승(Jae-Seung Shim) 안현철(Hyunchul Ahn)
간행물 정보
『한국IT서비스학회 학술대회 논문집』2018추계학술대회, 469~472쪽, 전체 4쪽
주제분류
공학 > 전자/정보통신공학
파일형태
PDF
발행일자
2018.11.30
4,000

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

범죄예측은 더 이상 공상과학 속 이야기가 아니라 정보통신기술과 빅데이터를 통하여 현실화되고 있다. 범죄예측 중에서도 범죄자의 재범 가능성을 예측하는 재범 가능성 예측은 학문적, 실무적 연구가 지속되어왔지만, 여전히 재범률은 높으며 각종 사회적 문제와 비용을 수반하고 있다. 이에 본 연구는 데이터 마이닝 기반의 자동화된 재범 가능성 예측모형을 제안한다. 특히 본 연구 에서는 재범 가능성 예측의 비대칭 오류비용 구조를 고려하여, 적절한 임계값 설정을 통해 재범 가능성 예측의 종합적인 비용을 줄이는 방안에 대해서도 모색한다.

영문 초록

목차

1. 서론
2. 본론
3. 결언

키워드

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APA

원하람(Ha-Ram Won),심재승(Jae-Seung Shim),안현철(Hyunchul Ahn). (2018).데이터 마이닝을 활용한 재범 가능성 예측 연구. 한국IT서비스학회 학술대회 논문집, 2018 (3), 469-472

MLA

원하람(Ha-Ram Won),심재승(Jae-Seung Shim),안현철(Hyunchul Ahn). "데이터 마이닝을 활용한 재범 가능성 예측 연구." 한국IT서비스학회 학술대회 논문집, 2018.3(2018): 469-472

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