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하이브리드 샘플링과 부트스트래핑을 접목한 불균형 이진 자료의 예측 모형

Title
하이브리드 샘플링과 부트스트래핑을 접목한 불균형 이진 자료의 예측 모형
Other Titles
Prediction model of extreme unbalanced binary data with hybrid sampling and bootstrapping
Authors
이은효
Issue Date
2024
Department/Major
대학원 통계학과
Keywords
하이브리드 샘플링, 부트스트래핑, 불균형 데이터
Publisher
이화여자대학교 대학원
Degree
Master
Advisors
이은경
Abstract
본 연구는 극심한 불균형을 나타내는 데이터에서 불균형을 해결하여 분류 예측 정확도를 높이고자 새로운 방법론을 제안한다. 기존의 표본 추출방법으로 극심한 불균형을 해결하는 데에 한계가 존재하여, 하이브리드 샘플링과 부트스트래핑을 접목한 방법으로 불균형을 해결하고자 하였다. 하이브리드 샘플링 방법은 언더샘플링과 오버샘플링을 같이 활용하는 샘플링 방법으로, 유용한 정보를 손실할 수 있다는 언더샘플링의 단점과 과적합 가능성이 있는 오버샘플링의 단점을 개선하였다. 이 때 SMOTE, ADASYN, ROSE 등 전통적인 오버샘플링 기법과 GAN 기반의 CTGAN 기법을 활용해 다양한 표본 추출 방법을 적용하였다. 또한 분류 예측 모델로는 Random Forest, XGBoost, LightGBM 모델로 분류하였으며, F1 score와 재현율을 중심으로 방법 별로 성능을 비교하였다. 그 결과 새로 제안한 방법의 예측 성능이 가장 우세하였으며, 이를 통해 다양한 샘플링 방법과 부트스트래핑을 활용해 반복 학습하는 과정이 불균형을 해결하는 데에 영향을 미치는 것을 알 수 있었다.;This study proposes a new approach to solve imbalances and improve the accuracy of classification predictions. Undersampling may lead to loss of data value, while oversampling encounters limitations in addressing extreme imbalances due to issues like overfitting. Therefore, traditional sampling methods have constraints in resolving severe imbalances. This study attempts to resolve imbalances by hybrid sampling, and bootstrap. Hybrid sampling means combining undersampling and oversampling. Various sampling methods were applied using traditional oversampling techniques such as SMOTE, ADASYN, ROSE and GAN-based CTGAN. In addition, the classification prediction models were classified into Random Forest, XGBoost, and LightGBM models, and the performance was compared by methods, focusing on the F1 score and recall. As a result, the predictive performance of the newly proposed method is improved. It is shown that the iterative learning process using various resampling and bootstrapping methods reduces the imbalance problem.
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일반대학원 > 통계학과 > Theses_Master
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