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도시가스 배관 위험 예측 모델 개발

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A development of the gas pipeline risk prediction models

박길주, 김영찬, 이창열, 조영도, 정원희

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초록

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도시가스 배관의 안전을 위해 다양한 시스템이 가동되고 있지만 대부분 현장점검에 의존하는 한계점을 가지고 있다. 본 연구에서는 국내 도시가스 공급업체들 중 하나인 중부도시가스사의 실시간 배관운영 데이터를 분석해 배관의 위험을 예측한다. 배관의 압력, 출력전압, 출력전류, 방 식전위, 전위값 데이터와 기타 도시가스 관련요인 데이터를 통합해 상관분석을 진행한다. 그리고 특정 공급권역의 실시간 배관 압력 데이터를 분석해 압력 수치를 예측한다. Random forest regression과 support vector regression(SVR) 알고리즘을 사용해 모델을 구성한 결과 배관 데 이터의 시계열 정보를 추가한 데이터 셋과 random forest regression을 사용한 모델에서 가장 우수한 예측 성능을 보인다.

목차

요약
1. 서론
2. 본론
3. 결론
감사의 글
참고문헌

저자정보

  • 박길주 Giljoo Park. 메타라이츠 연구소장
  • 김영찬 Young-Chan Kim. 메타라이츠 부장
  • 이창열 ChangYeol Lee. 동의대학교 컴퓨터공학과 교수
  • 조영도 Young-do Jo∙. 한국가스안전공사 실장
  • 정원희 Won Hee Chung. 세종대학교 컴퓨터공학과

참고문헌

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