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논문 기본 정보

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안순재 (동의대학교) 문인혁 (동의대학교) 전성철 (부산테크노파크) 정진 (부산테크노파크)
저널정보
한국재활복지공학회 재활복지공학회논문지 재활복지공학회논문지 제18권 제3호
발행연도
2024.8
수록면
120 - 125 (6page)
DOI
10.21288/resko.2024.18.3.120

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최근 빅데이터 및 인공지능 기술의 발전에도 불구하고 사용성평가 분야에서는 텍스트 등 비정형 데이터의 부족으로 감성분석 연구에 제한이 많았다. 이에 본 연구에서는 전이학습을 기반으로 소규모 사용성평가 데이터를 활용한 감성분석 모델을 제안한다. 이를 위해 네이버 영화리뷰 20만 건의 댓글로 CNN 모델을 생성하고 사용성평가 517건의 데이터를 이용하여 전이학습을 수행하였다. 분석결과 본 연구에서 제안한 전이학습 모델은 소규모 데이터만으로 생성된 모델보다 약 20%의 정확도 향상과 1epoch당 1400ms의 학습시간 단축을 보였다. 본 연구에서는 사용성평가 분야에 한글 텍스트 감성분석 및 전이학습을 처음으로 적용하여 향후 소규모 데이터인 사용성평가에 감성분석 연구를 활용할 수 있는 이론적 기반을 제공하였다는 점이다. 또한, 실제로 데이터가 부족하여 시도하기 어려웠던 사용성평가 분야의 감성분석에 전이학습을 통해 설문지 없이 고령자와 간단한 응답을 통하여 사용성평가가 가능하다는 것을 확인하였다.

목차

요약
ABSTRACT
1. 서론
2. 연구방법
3. 연구결과
4. 결론
REFERENCES

참고문헌 (0)

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