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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최원석 (한국교통대학교)
저널정보
한국식품과학회 식품과학과 산업 식품과학과 산업 제56권 제3호
발행연도
2023.9
수록면
220 - 228 (9page)
DOI
10.23093/FSI.2023.56.3.220

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In Bayesian statistics, even without objective data (prior probabilities), estimations can be formulated by subjectively defining prior probabilities. Probabilities (posterior probabilities) change as fresh data are acquired, and reasonable inferences can be drawn from a limited dataset. Moreover, inferences become more precise with larger amount of data. In the field of food quality and safety management, numerous variables remain unobserved or unmeasured due to economic or technical limitations. Bayesian networks are highly suitable for addressing these variables and can be employed to construct models for diverse aspects of quality control and the identification of potential hazards. Furthermore, they possess the capability to handle uncertainty and prove valuable in product design by offering a means to comprehensively approach intricate issues. Bayesian networks are garnering growing interest, especially in food-related consumer sensory and marketing investigations, and further applications are anticipated in this domain.

목차

Abstract
서론
본론
결론
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