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다중모델을 이용한 자동차 보험 고객의 이탈예측
Customer Churn Prediction of Automobile Insurance by Multiple Models

이재식   (아주대학교 경영대학 e-비즈니스 학부UU0000892  ); 이진천   (아주대학교 경영대학 S-비즈니스 학부UU0000892  );
  • 초록

    데이터마이닝은 우리가 완벽하게 알고 있지 못하는 데이터 집합으로부터 알려지지 않은 사실이나 규칙을 찾아내는 작업이기 때문에 항상 높은 오류율의 위험에 처해 있다. 다중모델은 하나의 문제에 다수의 모델을 사용함으로써 오류율을 줄이고자 하는 접근 방법이다. 본 연구에서는 데이터마이닝의 예측 성능을 개선시킬 수 있는 새로운 방식의 다중모델을 제시한다. 이 다중모델은 입력사례의 특성에 따라 그에 적합하게 개발된 모델이 선정되어 적용되는 특징을 가지고 있다. 제시된 다중모델의 현실적인 성능 검증을 위해 국내 자동차 보험 가입 고객의 이탈 예측 문제에 적용하여, 그 결과를 단일모델의 결과와 비교 평가하였다. 비교 대상 단일모델로는, 사례기반추론, 인공신경망, 의사결정나무 등이 사용되었는데, 다중모델의 예측 성능이 어떤 단일모델의 예측 성능보다 우수한 것으로 나타났다.


    Since data mining attempts to find unknown facts or rules by dealing with also vaguely-known data sets, it always suffers from high error rate. In order to reduce the error rate, many researchers have employed multiple models in solving a problem. In this research, we present a new type of multiple models, called DyMoS, whose unique feature is that it classifies the input data and applies the different model developed appropriately for each class of data. In order to evaluate the performance of DyMoS, we applied it to a real customer churn problem of an automobile insurance company, The result shows that the DyMoS outperformed any model which employed only one data mining technique such as artificial neural network, decision tree and case-based reasoning.


  • 주제어

    Multiple Models .   Hybrid Model .   Customer Chum Prediction .   Data Mining .   Case-based Reasoning .   Artificial Neural Networks .   Decision Tree.  

  • 이 논문을 인용한 문헌 (1)

    1. Kim, Jin-Wan ; Ok, Seok-Jae 2010. "Design of On-line Insurance Sales Support Systems Using Case-Based Reasoning" 한국콘텐츠학회논문지 = The Journal of the Korea Contents Association, 10(8): 349~359     

 저자의 다른 논문

  • 이재식 (19)

    1. 1994 "문제구조화를 위한 의사결정지원시스템츠 쉘의 개발" 한국경영과학회지 = Journal of the Korean Operations Research and Management Science Society 19 (3): 15~40    
    2. 1995 "인공신경망을 이용한 중소기업도산예측에 있어서의 비재무정보의 유용성 검증" 한국전문가시스템학회지 = Journal of expert systems 1 (1): 123~134    
    3. 1997 "데이터 모델 재사용을 위한 사례기반추론 프레임워크" 한국전문가시스템학회지 = Journal of expert systems 3 (2): 33~55    
    4. 1997 "DYNAMIC SELECTION OF DISPATCHING RULES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS" International journal of management science 3 (2): 29~43    
    5. 1998 "규칙 및 사례기반의 하이브리드 고장진단 시스템" 한국전문가시스템학회지 = Journal of expert systems 4 (1): 115~131    
    6. 1998 "자동차보험 대인배상 업무에 대한 정보기술의 활용" 經營 科學 = Korean management science review 15 (1): 117~135    
    7. 1999 "유전적 알고리즘을 이용한 인공신경망의 구조 설계" 한국경영과학회지 = Journal of the Korean Operations Research and Management Science Society 24 (3): 49~62    
    8. 2000 "클러스터링 기법에 의한 다중 사례기반 추론 시스템" 한국 지능정보시스템학회논문지 = Journal of intelligent information systems 6 (1): 97~112    
    9. 2001 "사례기반 추론을 위한 동적 속성 가중치 부여 방법" 한국 지능정보시스템학회논문지 = Journal of intelligent information systems 7 (1): 47~61    
    10. 2002 "연결선 파괴에 의한 인공 신경망의 크기 축소" 한국경영과학회지 = Journal of the Korean Operations Research and Management Science Society 27 (1): 33~51    
  • 이진천 (1)

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