KCI등재
1시간 호우피해 규모 예측을 위한 AI 기반의 1ST-모형 개발 = Development of 1ST-Model for 1 hour-heavy rain damage scale prediction based on AI models
저자
이준학 (인하대학교 스마트시티공학과) ; 이하늘 (인하대학교) ; 강나래 (한국건설기술연구원) ; 황석환 (한국건설기술연구원) ; 김형수 (인하대학교) ; 김수전 (인하대학교) ; Lee, Joonhak ; Lee, Haneul ; Kang, Narae ; Hwang, Seokhwan ; Kim, Hung Soo ; Kim, Soojun
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학술지명
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발행연도
2023
작성언어
Korean
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KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
311-323(13쪽)
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In order to reduce disaster damage by localized heavy rains, floods, and urban inundation, it is important to know in advance whether natural disasters occur. Currently, heavy rain watch and heavy rain warning by the criteria of the Korea Meteorological Administration are being issued in Korea. However, since this one criterion is applied to the whole country, we can not clearly recognize heavy rain damage for a specific region in advance. Therefore, in this paper, we tried to reset the current criteria for a special weather report which considers the regional characteristics and to predict the damage caused by rainfall after 1 hour. The study area was selected as Gyeonggi-province, where has more frequent heavy rain damage than other regions. Then, the rainfall inducing disaster or hazard-triggering rainfall was set by utilizing hourly rainfall and heavy rain damage data, considering the local characteristics. The heavy rain damage prediction model was developed by a decision tree model and a random forest model, which are machine learning technique and by rainfall inducing disaster and rainfall data. In addition, long short-term memory and deep neural network models were used for predicting rainfall after 1 hour. The predicted rainfall by a developed prediction model was applied to the trained classification model and we predicted whether the rain damage after 1 hour will be occurred or not and we called this as 1ST-Model. The 1ST-Model can be used for preventing and preparing heavy rain disaster and it is judged to be of great contribution in reducing damage caused by heavy rain.
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