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      KCI등재

      퍼지 및 신경망이론을 이용한 도시부 신호교차로 교통사고예측모형 개발 = Development of Traffic Accident Frequency Prediction Model in Urban Signalized Intersections with Fuzzy Reasoning and Neural Network Theories

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      https://www.riss.kr/link?id=A104951433

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This study is to suggest a methodology to overcome the uncertainty and lack of reliability of data. The fuzzy reasoning model and the neural network model were developed in order to overcome the potential lack of reliability which may occur during the process of data collection.
      According to the result of comparison with the Poisson regression model, the suggested models showed better performance in the accuracy of the accident frequency prediction. It means that the more accurate accident frequency prediction model can be developed by the process of the uncertainty of raw data and the adjustment of errors in data by learning. Among the suggested models, the performance of the neural network model was better than that of the fuzzy reasoning model. The suggested models can evaluate the safety of signalized intersections in operation and/or planning, and ultimately contribute the reduction of accidents.
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      This study is to suggest a methodology to overcome the uncertainty and lack of reliability of data. The fuzzy reasoning model and the neural network model were developed in order to overcome the potential lack of reliability which may occur during the...

      This study is to suggest a methodology to overcome the uncertainty and lack of reliability of data. The fuzzy reasoning model and the neural network model were developed in order to overcome the potential lack of reliability which may occur during the process of data collection.
      According to the result of comparison with the Poisson regression model, the suggested models showed better performance in the accuracy of the accident frequency prediction. It means that the more accurate accident frequency prediction model can be developed by the process of the uncertainty of raw data and the adjustment of errors in data by learning. Among the suggested models, the performance of the neural network model was better than that of the fuzzy reasoning model. The suggested models can evaluate the safety of signalized intersections in operation and/or planning, and ultimately contribute the reduction of accidents.

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구는 신호교차로 교통사고예측모형 구축 과정 중 일반적으로 제한된 변수의 선정 및 모형의 구축에만 주로 초점이 맞추어진 기존 방법론의 문제점을 개선하고, 자료조사 및 수집 과정에서 발생하는 자료의 불확실한 상태를 인정하면서 자료의 불확실성을 최소화하여 이용할 수 있는 방법론을 개발하는데 연구의 주안점을 두었다. 퍼지추론이론과 신경망이론을 이용한 모형을 구축하였고, 마지막으로 구축된 퍼지추론이론 모형 및 신경망이론 모형과 기존 회귀모형인 포아송 회귀모형간의 통계적인 검증과 실제 Data를 이용한 모형의 적정성을 검토하였다. 모형의 통계적인 검증시 기존모형에 비해 퍼지추론모형과 신경망이론모형이 더 설명력이 높은 것으로 나타났고, 검증에서도 퍼지추론이론과 신경망이론이 적절한 것으로 나타났으며 기존모형보다 사고건수를 예측하는 설명력이 높은 것으로입증되었다. 본 연구에서 개발된 모형은 계획 및 운영단계에서 신호교차로의 안전성을 측정하는데 활용될 수 있으며, 궁극적으로는 신호교차로에서 교통사고를 줄이는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.
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      본 연구는 신호교차로 교통사고예측모형 구축 과정 중 일반적으로 제한된 변수의 선정 및 모형의 구축에만 주로 초점이 맞추어진 기존 방법론의 문제점을 개선하고, 자료조사 및 수집 과정...

      본 연구는 신호교차로 교통사고예측모형 구축 과정 중 일반적으로 제한된 변수의 선정 및 모형의 구축에만 주로 초점이 맞추어진 기존 방법론의 문제점을 개선하고, 자료조사 및 수집 과정에서 발생하는 자료의 불확실한 상태를 인정하면서 자료의 불확실성을 최소화하여 이용할 수 있는 방법론을 개발하는데 연구의 주안점을 두었다. 퍼지추론이론과 신경망이론을 이용한 모형을 구축하였고, 마지막으로 구축된 퍼지추론이론 모형 및 신경망이론 모형과 기존 회귀모형인 포아송 회귀모형간의 통계적인 검증과 실제 Data를 이용한 모형의 적정성을 검토하였다. 모형의 통계적인 검증시 기존모형에 비해 퍼지추론모형과 신경망이론모형이 더 설명력이 높은 것으로 나타났고, 검증에서도 퍼지추론이론과 신경망이론이 적절한 것으로 나타났으며 기존모형보다 사고건수를 예측하는 설명력이 높은 것으로입증되었다. 본 연구에서 개발된 모형은 계획 및 운영단계에서 신호교차로의 안전성을 측정하는데 활용될 수 있으며, 궁극적으로는 신호교차로에서 교통사고를 줄이는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 김장욱, "퍼지 및 신경망 이론을 이용한 교통사고예측모형 개발에 관한 연구" 대한교통학회 24 (24): 81-90, 2006

      2 홍정열, "신호교차로에서의 사고예측모형개발 및 위험수준 결정 연구" 한양대학교 대학원 2002

      3 하태준, "신호교차로 교통사고예측모형의 개발 및 적 용(광주광역시 4지신호교차로를 중심으로)" 대학교통학회 19 (19): 2001

      4 임윤택, "도로특성이 교통사고에 미치는 영향분석" 연세대학교 대학원 건축공학과 1993

      5 하오근, "국도변 신호교차로 안전성 평가를 위한 사고예측모 형 개발과 심각도 분석" 한양대 대학원 2005

      6 김효종, "교통사고 유형에 미치는 영향요인 분석에 관한 연구" 전남대학교 대학원 1997

      7 김원철, "교차로 안전진단을 위한 교통사고건수예측모형 화 수법에 관한 연구" 21 (21): 2001

      8 Daniel, J., "Factors Influencing Truck Crashes on Roadways with Intersections" Paper submitted to the Transportation Research Board 2002

      9 James A.Bonneson, "Estimation of safety at two-way stopcontrolled intersections on rural highway" 1-, 1993

      10 Miaou, S. P, "Development of Relationship between Truck Accidents and Geometric Design" Federal Highway Administration 1993

      1 김장욱, "퍼지 및 신경망 이론을 이용한 교통사고예측모형 개발에 관한 연구" 대한교통학회 24 (24): 81-90, 2006

      2 홍정열, "신호교차로에서의 사고예측모형개발 및 위험수준 결정 연구" 한양대학교 대학원 2002

      3 하태준, "신호교차로 교통사고예측모형의 개발 및 적 용(광주광역시 4지신호교차로를 중심으로)" 대학교통학회 19 (19): 2001

      4 임윤택, "도로특성이 교통사고에 미치는 영향분석" 연세대학교 대학원 건축공학과 1993

      5 하오근, "국도변 신호교차로 안전성 평가를 위한 사고예측모 형 개발과 심각도 분석" 한양대 대학원 2005

      6 김효종, "교통사고 유형에 미치는 영향요인 분석에 관한 연구" 전남대학교 대학원 1997

      7 김원철, "교차로 안전진단을 위한 교통사고건수예측모형 화 수법에 관한 연구" 21 (21): 2001

      8 Daniel, J., "Factors Influencing Truck Crashes on Roadways with Intersections" Paper submitted to the Transportation Research Board 2002

      9 James A.Bonneson, "Estimation of safety at two-way stopcontrolled intersections on rural highway" 1-, 1993

      10 Miaou, S. P, "Development of Relationship between Truck Accidents and Geometric Design" Federal Highway Administration 1993

      11 Retting, R., "Classifying Urban Crashes for Countermeasure Development" 27 (27): 283-294, 1995

      12 Hoong Chor Chin, "Appyling the random effect negative binomial model to examine traffic accident occurrence at signalized intersection" 2001

      13 Chin, H. C., "Applying the Random Effect Negative Binomial Model to Examine Traffic Accident Occurrence at Signalized Intersections" 34 : 2002

      14 Sheffer, "Accident and capacity comparisons of leading and lagging left-turn signal phasings" Transportation Research Board 1999

      15 Maher, M. J, "A comprehensive Methodology for the Fitting of Predictive Accident Models" 28 (28): 281-296, 1996

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2005-05-29 학술지등록 한글명 : 한국도로학회논문집
      외국어명 : 미등록
      KCI등재후보
      2005-01-18 학회명변경 한글명 : 한국도로포장공학회 -> 한국도로학회
      영문명 : Korean Society Of Pavement Engineers -> Korean Society Of Road Engineers
      KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.23
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.26 0.27 0.436 0.09
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