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의사결정트리(Decision Tree)를 활용한 글로벌 부동산 가격 분석An Analysis of Global House Price using Decision Tree Model

Other Titles
An Analysis of Global House Price using Decision Tree Model
Authors
김경훈
Issue Date
2022
Publisher
동국대학교 사회과학연구원
Keywords
글로벌 부동산 가격; 의사결정트리; 랜덤 포리스트; 머신러닝(Machine Learning); 로짓(Logit) 모형; Global House Prices; Decision Trees; Random Forest; Machine Learning; Logit Model
Citation
사회과학연구, v.29, no.1, pp.107 - 122
Journal Title
사회과학연구
Volume
29
Number
1
Start Page
107
End Page
122
URI
https://scholarworks.bwise.kr/hongik/handle/2020.sw.hongik/27494
ISSN
1598-8996
Abstract
본 연구는 머신러닝(Machine Learning)의 일종인 의사결정트리(Decision Tree) 모형을 이용하여 글로벌 부동산 가격하락과 관련성이 높은 변수를 분석하였다. 분석기간은 1976년부터2018년까지이며, 58개국 불균형 국가패널자료(연도별)를 사용하여 3단계 분석을 수행하였다. 분석결과 글로벌 부동산 가격하락 이벤트와 연관성이 높은 중요도 순서 상위 15개 설명변수를도출하였다. 주요 15개 변수에 대한 글로벌 부동산 가격하락 이벤트 기간 평균과 2016년 주요국의 해당 지표들을 비교한 결과, 한국은 2016년 전후 부동산 가격의 급격한 조정 가능성이 다른 국가와 비교해 상대적으로 낮았던 것을 확인할 수 있었다. 본 연구가 국제비교를 통한 단기부동산 가격 전망에 유용한 참고자료가 될 수 있을 것으로 기대한다.
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School of Economics > Economics Major > 1. Journal Articles

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Kim, Kyung hun
Economics (Major in Economics)
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