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딥러닝을 활용한 지가적정성 검증모형: DCGAN 적용을 중심으로 = Validation Model of Land Price Adequacy by Applying DCGAN
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2021
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67-98(32쪽)
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최근 인공지능 기술은 모든 산업분야에서 광범위하게 적용되고 있다. 부동산분야에서도 예외는 아니며 민간분야에서 빅데이터와 컴퓨터기술의 결합으로 과업 효율성이 극대화되는 추세이다. 개별공시지가 검증업무는 매년 반복적으로 수행되고 있음에도 지가오류의 문제가 발생하고 있는바 새로운 검증방안으로서 딥러닝 중 DCGAN의 적용 가능성을 분석하였다.
연구결과 첫째, 일정한 학습이후 D와 G모두에서 안정화 추세를 보였으며 DCGAN의 정확도는 최대 78.8%수준으로 나타났다. 둘째, 소거비율을 90%~30% 범위에서 조정하여 분석한 결과 적정 소거비율은 60%로 분석되었다. 셋째, 적정 소거비율을 기준으로 용도 지역 정확도를 분석한 결과 ‘주거지역>공업지역>녹지지역>상업지역’으로 나타났다. 넷째, 학습이 진행됨에 따라 모형의 정확도가 개선되었다. DCGAN을 지가검증 모형으로 적용하기 위해서는 정책안정성을 고려하여 풍부한 입력데이터를 투입하고 정확도를 향상시킬 필요가 있다. 본 연구는 지가검증을 위한 새로운 대안의 가능성을 확인하였다는데 의미가 있으나, 분석데이터의 공간적ㆍ시간적 범위를 확대한 추가 연구가 필요하다는 한계를 갖는다.
Recently, artificial intelligence has become widely utilized in all industries. The field of real estate property is not an exemption, and in private sectors, efficiency is optimized through the integration between big data and computer technology. This study analyzed the applicability of DCGAN paired with deep learning as a new verification measure. Land price errors occur for public land prices despite repeated annual verification.
Based on the research findings, first, there was a stabilizing trend in D and G after steady learning where the accuracy of DCGAN was identified at 78.8%. Second, as a result of adjusting the extinction ratio within the 90%-30% range, the appropriate extinction ratio was analyzed at 60%. Third, the accuracy of land use was analyzed based on the appropriate extinction ratio, and was displayed in the order of 'residential area>industrial area>green area>commercial area' Fourth, the accuracy of the model was improved based on the learning process. To apply DCGAN as the land price verification model, it is necessary to consider the policy appropriateness and apply sufficient inserted data to improve the accuracy of the model. This study is meaningful because it identified the potential of new measurements for land price verification. There are, however, limits to this study requiring additional research with enlarged spatial and temporal ranges.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2028 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2022-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | KCI등재 |
2019-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | KCI등재 |
2016-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | KCI등재 |
2015-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (계속평가) | KCI후보 |
2013-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (기타) | KCI후보 |
2012-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (기타) | KCI후보 |
2011-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 FAIL (등재후보2차) | KCI후보 |
2010-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | KCI후보 |
2008-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.61 | 0.61 | 0.49 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.43 | 0.35 | 0.657 | 0.05 |
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