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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
홍태호 (부산대학교 경영학부) 박지영 (부산대학교 경영학부)
저널정보
한국정보시스템학회 정보시스템연구 정보시스템연구 제18권 제3호
발행연도
2009.1
수록면
375 - 399 (25page)

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In this study, we propose a integrated model of logistic regression, artificial neural networks, support vector machines(SVM), with case-based reasoning(CBR). To predict respondents in the direct marketing is the binary classification problem as like bankruptcy prediction, IDS, churn management and so on. To solve the binary problems, we employed logistic regression, artificial neural networks, SVM. and CBR. CBR is a problem-solving technique and shows significant promise for improving the effectiveness of complex and unstructured decision making, and we can obtain excellent results through CBR in this study. Experimental results show that the classification accuracy of integration model using CBR is superior to logistic regression, artificial neural networks and SVM. When we apply the customer response model to predict respondents in the direct marketing, we have to consider from the view point of profit/cost about the misclassification.

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