데이터 분석 시스템 | Ep(148) Hr 데이터 분석은 시스템 구축부터! 최근 답변 96개

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천리길도 한걸음부터, HR 데이터 분석은 HR 시스템 구축부터!
HR 데이터를 제대로 분석하려면 HR 시스템이 있어야 합니다.
HR 시스템을 효율적으로 사용하는 회사가 많지 않다는 사실,
혹시 여러분은 알고 계셨나요? 왜 그런걸까요?
최근 Trend가 SaaS로 바뀌고 있는 이유는 무엇일까요?
우리 회사의 HR 시스템은 어떤 데이터를 수집하고 있을까요?
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HR 시스템 구축과 활용에 대해 조과장과 함께 알아봅니다.
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데이터 분석 플랫폼 – Databricks

데이터 분석 플랫폼이란 무엇입니까? 데이터 분석 플랫폼은 용량이 크고 복잡한 동적 데이터를 대상으로 분석을 수행해야 하는 서비스와 기술로 구성된 에코시스템 …

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Source: www.databricks.com

Date Published: 2/8/2021

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데이터 분석이란 무엇입니까? | 팁코 소프트웨어 – TIBCO Software

핵심 비즈니스 시스템과 에지 모두에서 고용량 스트리밍 데이터를 분석하여 이상치를 찾고, 의사결정을 내리고, 필요한 시점에 조치를 취할 수 있도록 합니다.

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Source: www.tibco.com

Date Published: 12/4/2021

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기업을 위해 왜 데이터 분석 을 필요할까? 어떻게 분석할까?

FineReport를 예로 들면 다양한 데이터베이스 및 테이블에서 데이터 추출을 지원하고 ERP/OA/MES와 같은 비즈니스 시스템의 데이터를 하나의 플랫폼으로 …

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Source: www.finereport.com

Date Published: 12/7/2022

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빅데이터 – 프로토마

민원분석 시스템 : Pro-CAS™. Pro-CAS™(Complaints Analysis System)는 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관 또는 일반 기업의 고객만족 경영을 위한 시스템입니다.

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Source: www.frotoma.com

Date Published: 9/23/2022

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고용노동데이터분석시스템 > 메인 – 고용행정통계 – 워크넷

고용노동데이터분석시스템으로 연구 및 관리를 한번에~. 고용·노동데이터를 활용한 정책, 학술 연구를 위해 안전하고 편리한 분석환경 및 데이터를 제공합니다.

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Source: eis.work.go.kr

Date Published: 3/8/2022

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실시간 빅데이터 분석 시스템 – 투그램시스템즈

데이터 베이스(DB), 레거시 시스템. 데이터 정제 환경 제공. 정형 데이터 관리 및 비정형 데이터 정제. 주요 기능. eCBM. FollowData 주요 기능. 분석 데이터 관리.

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Source: toogram.com

Date Published: 1/7/2021

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빅데이터 분석시스템 구축과 활용 – AIHUMANITIES

빅데이터분석시스템이 갖는 의미는? 데이터. 과학. 정형, 비정형 형태를 포함한 다양한. 데이터로부터 지식과 인사이트를 추.

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Source: aihumanities.org

Date Published: 7/14/2021

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공간빅데이터 분석플랫폼

공간빅데이터 경진대회 신청 내용은 신청자 본인만 조회됩니다. 2022-09-21; ☆ 공간빅데이터 경진대회 ☆ 개최 안내 2022-08-28; 시스템 점검 공지 (2022/08/11) …

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Source: geobigdata.go.kr

Date Published: 6/15/2022

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[보고서]과학적 빅데이터 분석 시스템 개발

Development of scientific Big data analysis system ; TRKO202100008636 · 1711102920 · 글로벌핵심인재양성지원(R&D) · 2021-09-18 · 인공지능.빅데이터.클라우드 컴퓨팅.

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Source: scienceon.kisti.re.kr

Date Published: 10/3/2022

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주제에 대한 기사 평가 데이터 분석 시스템

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  • Date Published: 2022. 2. 13.
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데이터 분석이란 무엇입니까?

필수 데이터 분석 기능

비즈니스 인텔리전스 및 보고

데이터를 분석하여 비즈니스 리더 및 기타 최종 사용자에게 실행 가능한 정보를 제공함으로써 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 하는 것은 데이터 분석의 가장 큰 용도 중 하나입니다. “비즈니스 인텔리전스”라고도 알려진 데이터 분석은 모든 비즈니스에 대한 정보 포털입니다. 소비자, 개발자, 데이터 모델러, 데이터 품질 관리자, 비즈니스 임원, 운영 관리자 등은 비즈니스 진행 상황, 상태, 중단, 수익, 파트너 등을 모니터링하는 데 도움이 되는 보고서와 대시 보드를 사용합니다.

데이터 랭글링/데이터 준비

우수한 데이터 분석 솔루션에는 실행 가능한 셀프 서비스 데이터 랭글링 및 데이터 준비 기능이 포함되어 있어 불완전하거나 복잡하거나 지저분할 수 있는 다양한 데이터 소스에서 데이터를 쉽고 빠르게 모아서 쉽게 매시업 및 분석할 수 있도록 정리할 수 있습니다.

데이터 시각화

데이터에서 통찰력을 얻기 위해 많은 분석가와 데이터 사이언티스트는 데이터 시각화 또는 데이터의 그래픽 표현을 사용하여 사람들이 데이터의 패턴과 이상치를 시각적으로 탐색하고 식별할 수 있도록 합니다. 훌륭한 데이터 분석 솔루션에는 데이터 시각화 기능이 포함되어 이를 통해 데이터 탐색을 더 쉽고 빠르게 할 수 있습니다.

지리 공간 및 위치 분석

분석 솔루션에 지리 공간 및 위치 분석기능이 포함되지 않은 경우 대규모 데이터 세트를 분석하는 것은 종종 의미가 없습니다. 이 인텔리전스 계층을 데이터 분석에 추가하면 데이터에서 이전에 보지 못했을 통찰력을 개발하고 관계를 파악할 수 있습니다. 가장 가치있는 고객의 위치와 제품 구매 경로를 더 잘 예측할 수 있습니다.

예측 분석

오늘날 비즈니스 데이터 분석의 가장 큰 용도 중 하나는 이벤트 예측입니다. 예를 들어, 기계가 고장날 시기 또는 특정 시간에 특정 상점에서 필요한 재고량 예측을 들 수 있습니다. 예측 분석에는 과거 데이터를 가져와 향후 이벤트를 예측하는 데 도움이 되는 모델 생성이 포함됩니다. 이전에는 고급 분석이 고도로 훈련 된 데이터 사이언티스트, 통계 학자 및 데이터 엔지니어의 영역이었습니다. 그러나 소프트웨어가 발전함에 따라 이러한 역할의 측면이 시티즌 데이터 사이언티스트에 의해 점점 더 많이 수행되고 있습니다. 많은 분석 회사들은 생성된 고급 분석의 양에서 시티즌 데이터 사이언티스트가 데이터 사이언티스트를 능가할 것으로 예측합니다.

머신 러닝

머신 러닝에는 데이터로 반복 학습하고 성능을 최적화하는 알고리즘을 통한 분석 모델의 자동화가 포함됩니다. 빅 데이터에 사용할 수 있는 머신 러닝 알고리즘을 통해, 컴퓨터가 어디를 살펴보아야 할지 명확히 프로그래밍하지 않고도 컴퓨터가 새로운 패턴과 인사이트를 찾아내도록 작동시킬 수 있습니다. 자연어 검색, 이미지 분석 및 증강 분석을 제공하는 데이터 분석 솔루션을 찾아보십시오.

스트리밍 분석

중요한 순간에 실시간 이벤트에 대한 대처는 오늘날 데이터 분석의 중요한 기능이 되고 있습니다. IoT 스트리밍 장치, 비디오 소스, 오디오 소스 및 소셜 미디어 플랫폼에서 데이터를 모두 실시간으로 가져오는 것은 오늘날 최고의 분석 솔루션의 필수 기능입니다.

데이터 분석 사용 방법: 분석 프로세스

비즈니스 문제를 이해합니다. 문제와 관련된 데이터를 수집/식별합니다. 분석하려는 데이터를 준비합니다. 데이터를 분석하여 통찰력을 산생합니다. 분석 및 모델을 배포/운영합니다. 성능을 모니터링하고 최적화합니다.

데이터에서 인사이트를 생성하기 위한 첫 번째 단계는 데이터가 체계적이고 정확하며 실행 가능한지를 확인하는 것입니다. 많은 기업들은 우선 가상 데이터 계층을 사용하여 서로 다른 소스의 데이터에 액세스하고 통합하는 표준 방법을 만듭니다. 다음으로 데이터 랭글링을 자동화한 후 기업은 데이터 이상치 또는 불일치에 대처하는 데 시간과 에너지를 집중할 수 있습니다. 다음으로 시각적 분석은 데이터 탐색을 위한 풍부한 대화형 대시 보드를 제공하여 회사에 직관적인 형식으로 강력한 분석 기능을 제공할 수 있습니다. 많은 조직에서 데이터 과학을 사용하여 예측 통찰력을 제공하는 모델을 만듭니다. 또한 데이터 분석 솔루션은 이제 가장 정확한 분석을 위해 지속적으로 실시간 스트리밍 데이터를 가져옵니다. 새로운 통찰력을 통해 조직은 실시간 데이터와 기록 데이터를 모두 명확하게 이해하여 긴급한 결정을 빨리 간단하게 내릴 수 있습니다.

오늘날 조직은 데이터 분석 기능을 사용하여 데이터를 검사, 정리, 변환 및 모델링 할 수 있습니다. 최고의 데이터 분석 솔루션이 여러분을 위해 이 모든 작업을 수행하므로 데이터를 최대한 활용하고 비즈니스 전략을 개선할 수 있습니다.

데이터 분석이란? 데이터를 어떻게 분석할까? 분석 예시 알아보기

최근 빅데이터는 인사이트를 찾기 위한 데이터 분석에 활용되고 있습니다. 이는 점점 더 많은 회사에서 데이터에 의미를 부여할 수 있는 기구와 데이터 전문가를 찾고 있습니다. 이것은 바로 데이터 분석의 힘입니다.

데이터 드리븐 (data-driven) 회사가 되는 것도 중요하지만 그것이 무엇을 의미하는지 알고 계십니까? 데이터 분석을 사용하는 방법을 알고 있으십니까?

데이터 드리븐 기업은 데이터 기반의 의사 결정을 내립니다. 즉, 데이터가 뒷받침되기 때문에 자신의 행동이 성공으로 이어질 것이라고 더 확신할 수 있습니다. 본 글에서는 데이터 분석이 무엇이며 기업에서 이를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

데이터 분석 도구를 써보면서 데이터 분석 프로세스를 이해하는데 빠릅니다.

1.데이터 분석 프로세스

*데이터 시각화에 관련 자료는 당신도 알아야 할 데이터 시각화 의 모든 것를 참고하세요.

1.1 데이터 요구사항 수집

먼저 데이터 분석을 하는 이유에 대해 신중하게 생각해야 합니다. 분석의 목적이 무엇인지, 어떤 종류의 데이터 분석을 수행해야 하는지 결정해야 합니다.

수요에 따라 데이터를 수집해야 합니다. 회사의 운영체제에는 많은 양의 데이터나 엑셀 데이터가 수집되지만, 비즈니스 분석 요구 사항이 증가함에따라 데이터 수집이 특히 번거로워집니다. 어떤 데이터가 필요하시나요? 주요 시스템에서 원하는 데이터를 어떻게 수집할 수 있을까요?

그러므로 이러한 데이터를 수집, 관리 및 활용하는 능력이 중요합니다. 현재 점점 더 많은 기업이 전문 보고서 툴을 통해 기업 데이터를 수집하고 있습니다. FineReport를 예로 들면 다양한 데이터베이스 및 테이블에서 데이터 추출을 지원하고 ERP/OA/MES와 같은 비즈니스 시스템의 데이터를 하나의 플랫폼으로 쉽게 통합하여 조직의 정보 사일로를 차단합니다.

1.3 데이터 클리닝(Data Cleaning)

지금까지 수집된 데이터는 분석 목적과 관련이 없거나 쓸모가 없을 수 있으므로 데이터 정제가 필요합니다. 수집된 데이터에는 중복기록, 공백 또는 오류가 포함될 수 있습니다.​​ 데이터 정제를 기반으로 하면 분석 결과가 예상 결과에 더 가까우므로 정제작업은 데이터 분석 전에 수행해야 합니다.

1.4 데이터 분석

데이터의 수집, 정제처리 후 분석작업을 진행하면 됩니다. 데이터를 처리할 때 분석에 필요한 정확한 정보를 얻거나 관련된 더 많은데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 이 단계에서 데이터 분석 툴과 소프트웨어를 사용하여 요구 사항을 이해하고 해석하고 결론을 도출할 수도 있습니다.

1.5 데이터 해석

텍스트, 표 또는 그래프를 사용하는 데이터 분석 방법을 선택할 수 있습니다. 다음으로, 데이터 분석 프로세스의 결과를 사용하여 최상의 실행방안을 결정합니다.

1.6 데이터 시각화

데이터 시각화는 일상생활에서 매우 일반적입니다. 데이터 시각화는 일반적으로 차트와 그래프의 형태로 제공됩니다. 즉, 데이터가 그래픽으로 표시되어 인간의 두뇌가 더 쉽게 이해하고 처리할 수 있습니다. 데이터 시각화는 종종 미발견된 사실과 추세를 발견하는데사용됩니다. 관계를 살펴보고 데이터 세트를 비교함으로써 의미 있는 정보를 찾는 방법을 찾을 수 있습니다.

출처: BI 대시보드 솔루션 FineReport

다양한 방식으로 데이터를 시각화하고 싶다면 보다 전문화된 데이터 분석 툴이 있습니다. 툴 선택 방법을 알고 싶은 사용자를 위해 다음 자원을 참조할 수 있습니다: 2022년 오프소스 데이터 시각화 툴 BEST10

데이터 분석의 목적은 비즈니스를 더 스마트하게 진행하는 것이며, 아래 통계 대시보드에서 볼 수 있듯이 올바른 플랫폼이나 통계 대시보드를 사용하면 생각보다 간단합니다.

통계 대시보드 출처: 파인리포트

2. 데이터 분석에 어떤 툴을 사용하시나요?

데이터 분석을 위한 도구는 매우 다양합니다. 데이터 분석 툴에는 애널리스트가 작업을 완료하고 이해하기 쉬운 보고서를 생성하는 데사용할 수 있는 많은 오픈 소스 솔루션이 포함되어 있습니다. SPSS, Python, R과 같은 BA 툴이 있으며, 우리가 일반적으로 사용하는 Excel도 데이터 분석을 위한 선택 중 하나입니다.

예를 들어, FineReport를 사용하여 표를 만들고 막대차트, 라인 차트를 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터를 더 쉽게 구성할 수 있습니다. 일반적으로 업무에 데이터 분석 기술이 필요한 경우 데이터 분석에 Excel을 사용하는 것이 좋습니다. FineReport는 빅 데이터수집/통합, 손쉬운 보고서 작성, 풍부한 데이터 시각화 및 데이터 프레젠테이션을 포함하는 데이터 관리 솔루션입니다. 실시간 통제센터 구축이 가능한 대시보드와 통합 대시보드 구축에 최적화된 대시보드 기능을 제공합니다. 공식 홈페이지를 통해 무료로 체험해보실수 있습니다.

파인리포트는 빅데이터 수집/통합, 쉬운 리포트 작성, 다얀한 데이터 시각화 & 데이터 표시까지 포함한 데이터 관리 솔루션입니다. 실시간 관제센터를 구축할 수 있는 대시보드 ,통합 대시보드 구축에 최적화된 빅 스크린 기능을 제공합니다.

현재 파인리포트 공식 홈페이지에서 간단한 사용자 등록만 하시면 기능과 기간의 제한이 없는 라이선스 코드가 발급됩니다.

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3.기업 비즈니스에서 데이터 분석을 어떻게 사용할까요?

데이터 분석은 기업에서 더 나은 비즈니스 결정을 내리도록 돕기 위해 사용됩니다. 시장 조사, 제품 조사, 포지셔닝, 고객 리뷰, 감정 분석 또는 데이터가 존재하는 다른 문제든, 데이터 분석은 기업이 올바른 선택을 하기 위해 필요한 통찰력을 제공할 것입니다.

데이터-드라이브는 올바른 업무 의사결정에 확보를 가질 수 있는 유일한 방법이기 때문에 오늘날 기업에는 데이터 분석이 더욱 중요해집니다. 어떤 성공적인 기업들은 직감으로 만들어질 수도 있지만, 거의 모든 성공적인 기업 선택은 데이터에 기반을 두고 있습니다.

4.빅데이터 환경에서 데이터 분석은?

빅데이터는 오늘날의 비즈니스에 매우 중요하며, 다양한 데이터 분석 방법을 사용하여 통찰력을 긍정적인 행동으로 바꿀 수 있는 방식으로 데이터를 볼 수 있습니다.

여기 여러분이 알아야 할 몇 가지 통찰력, 즉 여러분의 빅 데이터 분석 기술을 구체화하는 데 도움이 될 사실들이 있습니다.

데이터 접근성이 10% 향상되면 Fortune 1000대 기업의 순이익이 6,500만 달러 이상 증가할 것이다.

전 세계 빅데이터의 90%가 지난 5년간 만들어졌다.

액센츄어(Accenture)에 따르면 주목할 만한 기업 매니저의 79%가 빅데이터를 수용하지 못하는 기업이 경쟁적 지위를 잃게 된다고 한다. 또한, 83%의 기업 매니저가 경쟁 우위를 확보하기 위해 빅데이터 프로젝트를 구현했다.

데이터 분석 개념은 다양한 형태로 제공될 수 있지만, 근본적으로 어떤 견고한 방법론도 비즈니스의 효율화, 응집력, 통찰력 및 성공을 이전보다 향상시키는 데 도움이 될 것이다.

5.데이터 분석 가 & 데이터 애널리스트 분약의 전망은 어떤가요?

21세기 가장 섹시한 직업으로 뽑힌 ‘데이터 사이언티스트’! 그만큼 데이터 사이언스 분약에 대한 관심도가 매우 높을 뿐만 아니라, 직업 적으로도 각광받고 있습니다. 앞으로 데이터의 양은 더욱 더 늘어갈 것이기에, 이를 효율적으로 운영/관리하고 분석하며 인사이트를 뽑아낼 수 있는 인재를 기업이 선호할 수 밖에 없겠죠?

데이터 분석가와 과학자들은 기업에 통찰력을 활용하는 방법을 결정하기 위해 데이터를 수집, 구성 및 분석할 것으로 예상됩니다. 여기에는 어떤 데이터가 유용한지 결정하고 실행 가능한 권고사항을 전달하기 위해 수학적 모델과 기타 도구를 사용하는 것이 포함됩니다. 대부분의 경우, 시각표, 차트 및 보고서가 완성된 전체 보고서를 고위 경영진에게 제시하여 의사결정 과정을 알려야 합니다.

데이터 분석을 성공적으로 이끌어내려면 무엇이 필요한가요? 데이터 분석가가 놓쳐서는 안될 꿀팁! 자료에서 데이터분석가 되기 위해서 무엇을 배워야 하는지, 어떤 능력을 필요하는지 알아볼 수 있습니다. 참고하세요!

6. 빅데이터 분석이란?

데이터 분석은 비즈니스 의사결정에 유용한 정보를 찾기 위한 데이터 정리, 변환, 모델링(modeling) 과정으로 정의됩니다. 데이터 분석의 목적은 데이터에서 유용한 정보를 추출하고 데이터 분석에 기초하여 결정을 내리고 인사이트를 도출하는 것입니다.

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‘알고리즘 + 빅데이터 분석 환경’을 제공하는 빅데이터 분석 플랫폼입니다.

[보고서]과학적 빅데이터 분석 시스템 개발

초록

□ 과제목표

해외 선진국 중 하나인 미국의 우수 연구기관인 주립대 University of Maryland(UMD)와 공동 연구 수행

◇ 물리현상 연구를 위한 빅데이터 처리 및 분석

◇ 국제 거대과학 공동 연구를 위한…

□ 과제목표

해외 선진국 중 하나인 미국의 우수 연구기관인 주립대 University of Maryland(UMD)와 공동 연구 수행

◇ 물리현상 연구를 위한 빅데이터 처리 및 분석

◇ 국제 거대과학 공동 연구를 위한 클라우드 컴퓨팅 시스템 구축 및 개발 참여

◇ 빅데이터를 쉽게 접근, 관리, 처리, 통합할 수 있도록 테스트 베드 구축

◇ 몬테카를로 방법을 이용하여 특정 빅데이터 시뮬레이션 모델 개발

◇ 신규 데이터의 실시간 반영을 위한 인공지능 및 머신러닝 기술 개발

◇ 의료분석을 위한 빅데이터 및 영상처리를 위한 머신러닝 기술 등의 반영 가능성 연구

◇ 4차 산업 기반 전문가 양성 및 협업을 통한 융합 기술 개발이 가능한 혁신 인력 양성

□ 주요내용

◇ 물리현상 연구를 위한 빅데이터 처리 및 분석

▪ 새로운 물리현상을 연구하기 위해서는 실시간으로 많은 데이터를 획득

▪ 획득된 데이터를 객체-이벤트 관계 데이터 모델 기반으로 저장 및 빅데이터화

▪ 객체관계형 데이터베이스 관리 시스템(ORDBMS)을 이용한 데이터 모델 구축

◇ 국제 거대과학 공동 연구를 위한 클라우드 컴퓨팅 시스템 구축 및 개발 참여

▪ 국제 거대과학 공동 연구를 위한 UMD에 구축된 클라우드 컴퓨팅 및 온디멘드 기능을 제공하는 software as a Service(SAAS) 등의 빅데이터 클라우드 컴퓨팅 시스템 연구

▪ UMD에서 국제 공동연구에서 배포하는 빅데이터의 관리 기술 및 실무적인 기술 연구 수행

◇ 빅데이터를 쉽게 접근, 관리, 처리 및 통합할 수 있도록 테스트 베드 구축

▪ 국내 테스트 베드를 이용하여 빅데이터를 접근, 관리, 처리 및 통합할 수 있도록 구축

▪ 테스트 베드에 UMD에서 습득한 분석 기술 및 클라우드 컴퓨팅 시스템 활용

▪ 국내에 적합한 형태로 빅데이터 분석 시스템을 변형하여 더 발전된 형태를 위한 연구 수행

◇ 몬테카를로 방법을 이용하여 특정 빅데이터 시뮬레이션 모델 개발

▪ 다변량 분석 기술을 위한 맵핑(mapping)의 바탕이 되는 몬테카를로 시뮬레이션 수행

▪ 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 머신러닝 알고리즘 개발 및 빅데이터의 통계적 반영 연구

◇ 신규 데이터의 실시간 반영을 위한 인공지능 및 머신러닝 기술 개발

▪ 실시간으로 들어오는 데이터 처리를 위한 다변수 분류 학습 평가 인공지능/머신러닝 기술 연구

▪ 인공지능 및 머신러닝을 통한 빅데이터 분석과 기존 방식의 비교 연구

◇ 의료분석을 위한 빅데이터 및 이미징을 위한 머신러닝 기술 등의 반영 가능성 연구

▪ 실시간 빅데이터 분석 기술 플랫폼의 의료분석 빅데이터 분석에 활용가능성 연구

▪ 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 의료영상 머신러닝 기술 가능성 연구

□ 기대효과

◇ 학문적 기대효과

▪ 국제 거대과학 공동연구에서 가장 중요한 부분은 획득된 방대한 빅데이터를 서로 공유하고 분석하는데 있다. 이러한 기술은 일반적으로 수행기관에서 기술을 보유하고 있으며, 참여 협력 기관으로부터 획득된 기술로 더욱 발전된 원천기술을 가지게 된다. 이러한 실무적인 주요 기술을 국제공동연구주관 경험이 있는 UMD에 파견을 통해 직접 참여하는 형태의 공동 연구를 수행함으로써, 앞으로 우리가 수행하게 될 국제 공동 연구에 많은 활용이 될 수 있는 원천 기술이 될 것이다.

◇ 산업적 기대효과

▪ 최근 산업적으로 빅데이터 및 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등이 4차 산업으로 활용되고 있다. 특히 빅데이터의 효과를 높이기 위해서는 머신러닝 및 클라우드 컴퓨팅 기술이 융합되어야 시너지 효과를 발휘할 수 있지만, 현재 선진 국가와 비교하였을 때 기술 격차를 가지고 있다. 이러한 기술 격차는 산업적으로는 보수적인 정보 공유의 특성상 극복이 쉽지 않은 점에서 순수 과학의 개방적인 정보 공유를 바탕으로 수십 년간 과학적 연구를 위해 수행한 빅데이터 처리 및 분석 기술 등을 산업적으로 활용한다면 기술 격차를 줄이고 4차 산업에서 다른 나라 보다 앞설 수 있을 것이다.

(출처 : 요약문 5p)

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