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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
SK텔레콤 Telecommunications Review Telecommunications Review 제21권 제3호
발행연도
2011.1
수록면
425 - 442 (18page)

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분류는 유용한 데이터마이닝 기술의 하나로서 이미 클래스 레이블이 붙어있는 데이터를 이용해 분류기를 만들고이를 이용해서 차후에 분류가 되어 있지 않은 데이터의 클래스 레이블을 예측하는 기술이다. 여러 분류 방법 중에서Adaboost는 많은 응용 분야에서 가장 널리 사용되는 분류 알고리즘 중 하나이다. 한편 처리해야 하는 데이터가 매우크게 증가하는 추세에서 기존의 순차적 연산에 의한 알고리즘은 대용량 데이터를 처리하기 힘들어졌다. 따라서 본 논문에서는 자원 비공유 방식의 분산처리 패러다임으로 주목 받고 있는 맵리듀스를 사용하여 병렬화된 Adaboost 알고리즘을 제안한다. 그리고 제안한 알고리즘의 효율성을 실험 결과를 통해 검증하였다. 실험결과는 대용량 데이터에 대해서 효율적으로 수행되며 머신 수에 따라 선형적인 성능 향상을 보여주었다.

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