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A Study of Quality Improvement in Health and Welfare Panel Data – Focusing on Imputation of Item Nonresponse

Title
A Study of Quality Improvement in Health and Welfare Panel Data – Focusing on Imputation of Item Nonresponse
Author(s)

이혜정 ; 지희정 ; 이지혜

Keyword
panel data ; imputation method ; machine learning
Publication Year
2019
Publisher
Korea Institute for Health and Social Affairs
Abstract
패널자료는 정책입안자나 연구자가 정책을 마련하거나 효과를 평가할 때 활발히 사용되고 있다. 패널자료의 활용도가 높은 상황에서 신뢰성 있는 통계적 분석 결과를 얻기 위해서는 패널자료의 질이 담보되어야 한다. 패널자료의 질을 결정짓는 하나의 요소로 항목무응답에 대한 처리를 들 수 있다.

이 연구는 무응답 대체에 대한 새로운 기법 제안 및 지속가능한 무응답 대체 자료를 제공하는데 목적을 두고 있다. 첫째, 기계학습과 딥러닝이 여러 분야에서 활발하게 사용되고 있는 상황에 부합하여 최신 통계방법을 패널자료의 항목무응답 대체에 적용해 보았다. 랜덤 포레스트 대체 방법은 모의실험에서 우수한 결과를 보여 실무에서 활용할 수 있을 것으로 보인다. 둘째, 한국복지패널조사와 한국의료패널조사의 경우 항목무응답 비율은 높지 않으나, 향후 무응답 발생 패턴의 변화에 대비하고자 하였다.
Table Of Contents
Abstract 1
요 약 3
제1장 서 론 11
제1절 연구 배경 및 목적 13
제2절 연구 내용 및 방법 16
제2장 국내외 패널조사에서의 항목무응답 처리 사례 연구 19
제1절 국내 패널조사 21
제2절 해외 패널조사 29
제3장 결측자료 메커니즘과 항목무응답 대체 방법 49
제1절 무응답 분류 및 패턴, 결측자료 메커니즘 51
제2절 평균, 핫덱, 비대체 방법 54
제3절 기계학습 통계방법을 이용한 대체 방법 56
제4절 대체 방법 평가 기준 75
제4장 항목무응답 대체 방법 모의실험 81
제1절 한국복지패널자료를 이용한 모의실험 83
제2절 한국의료패널자료를 이용한 모의실험 119
제5장 결론 및 향후 과제 155
참고문헌 163
부록 169
Local ID
Research Monographs(수시) 2019-08
ISBN
9788968276118
KIHASA Research
Subject Classification
General social security > Social security statistics
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