CART 방법론을 사용한 클라우드 컴퓨팅 도입 의사 결정 모델링Cloud Computing Adoption Decision-Making Modeling Using CART
- Other Titles
- Cloud Computing Adoption Decision-Making Modeling Using CART
- Authors
- 백승현; 장병윤
- Issue Date
- Dec-2014
- Publisher
- 한국시뮬레이션학회
- Keywords
- CART; 클라우드 컴퓨팅; 패널데이터; 데이터마이닝; 변수선택; CART; Cloud Computing; Panel Data; Data Mining; Variable Selection
- Citation
- 한국시뮬레이션학회 논문지, v.23, no.4, pp 189 - 195
- Pages
- 7
- Indexed
- KCI
- Journal Title
- 한국시뮬레이션학회 논문지
- Volume
- 23
- Number
- 4
- Start Page
- 189
- End Page
- 195
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/24524
- ISSN
- 1225-5904
- Abstract
- 본 논문에서는 장소와 시간의 제약을 받지 않는 클라우드 컴퓨팅 도입 의사 결정 모델링에 대한 연구를 진행하였다. 연구에서는 65명의 응답자에게 수집 된 패널데이터와 데이터마이닝 방법 중 하나인 CART(회귀분류나무)를 사용하여 의사결정 모델을 구축하였다. 모델링에는 2단계로 진행되는데 첫 번째 단계에서는 패널데이터를 사용하여 도입 의사를 결정하는데 영향을 미치는 문항들을 선택하고 2 번째 단계에서는 선택된 문항을 사용하여 도입 의사 결정 모델을 구축하였다. 문항 선택을 통하여 설문지 수집 문항수를 25개에서 5개로 줄일 수 있어 응답자에게 빠른 답변을 얻을 수 있고 데이터의 사이즈가 작기 때문에 모델 구축 시간을 줄일 수 있는 장점을 보여주었다.
In this paper, we conducted a study on place-free and time-free cloud computing (CC) adoption decision-making model. Panel survey data which is collected from 65 people and CART (classification and regression tree) which is one of data mining approaches are used to construct decision-making model. In this modeling, there are 2 steps: In the first step, significant questions (variables) are selected. After that, the CART decision-making model is constructed using the selected variables. In the variable selection stage, the 25 questions are reduced to 5 ones. The benefits of question reduction are quick response from respondent and reducing model-construction time.
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