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보고서

연구보고서 기본정보

물리기반 모형을 이용한 Small-Data 기반 메타모형 개발 및 강우유출 내적변동인자 계산

연구보고서 개요

기관명, 공개여부, 사업명, 과제명, 과제고유번호, 보고서유형, 발행국가, 언어, 발행년월, 과제시작년도 순으로 구성된 표입니다.
기관명 NDSL
공개여부
사업명
과제명(한글)
과제명(영어)
과제고유번호
보고서유형 report
발행국가
언어
발행년월 2022-03-01
과제시작년도

연구보고서 개요

주관연구기관, 연구책임자, 주관부처, 사업관리기관, 내용, 목차, 초록, 원문URL, 첨부파일 순으로 구성된 표입니다.
주관연구기관 울산대학교
연구책임자 김종호
주관부처
사업관리기관
내용
목차
초록 □ 연구개요 ■ 인공지능 기반의 Deep Learning 기술은 학습하기 위해 방대한 양의 데이터를 요구함. 수문현상에 영향을 미치는 데이터의 양은 (급속도로 증가하고 있지만) 여전히 부족하거나 구축하기에 천문학적 비용이 소요됨 ■ 빅데이터와 상반된 개념으로 스몰데이터만을 이용하여 기존 물리기반 모형의 결과와 유사한 정도의 정확도를 확보할 수 있는 “메타모델링” 또는 “대체모델링” 학문분야가 대두되고 있음 ■ 지구 내부의 자연적 변화(내적 변동성)가 야기한 불확실성의 수문현상에 대한 전파관련 연구는 아직까지 미미한 실정임. 국내 기상관측지점들에 대하여 강우 내적변동성 지수를 결정하고 정량화하여 수문현상에 적용할 수 있는 연구가 필요함 □ 연구 목표대비 연구결과 ■ 머신러닝-메타모형을 개발하여 실시간 유출량(홍수량)을 예측할 수 있는 새로운 개념의 Modelling Framework를 개발하여, 관련 내용을 국제 저명 SCI 학술지인 Water Resoureces Research 논문집에 게제(연구 책임자가 교신저자로 참여하였음)하여 강조하였으며 연구개발의 우수성을 입증함 ■ 본 연구를 통하여 머신러닝-메타모형을 개발하면 기존 물리기반 모형을 효율적으로 대체할 수 있음을 증명하였으며, 계산속도가 매우 빠른 메타모형을 활용하면 반복적인 run이 필요한 Inference 문제에 효율적으로 대처가 가능함을 강조 ■ 메타모형(PCE)의 Polynomial degree 및 Experimental design 최적화 방안을 제시하고, 메타모형 이용한 민감도 분석 및 매개변수 Bayesian Inference 분석 수행 ■ 또한, 추계학적 일기생성기를 이용하여 생성된 앙상블 시계열에 대해 내적변동성을 정량화하고, 머신러닝-메타모형을 활용하여 유출에 대한 내적변동성 영향을 정량화하였음. 이는 기후변화와 기후변동성을 고려한 홍수유출 모의를 수행해야 함을 의미함 ■ 본 연구에서 개발된 머신러닝-메타모형 또한 자료기반의 모형이며, 따라서 모든 자료기반 모형들에서 발생하는 문제점인 극한사상(Outliers)을 적절하게 예측(외삽)하지 못하는 현상이 발생할 수 있음. 추가적으로 외삽현상을 해석 및 예측할 수 있는 자료기반 모형을 개발하는 것이 중요함 □ 연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과(연구개발결과의 중요성) ■ 지구과학 분야에서 내적변동성은 최근까지 상세하게 예측되지 못하였으나, 기상 및 기후변화에 있어 그 중요성은 크게 부각되고 있음. 특히 강우량의 내적변동성에 의한 변화는 무시할 수 없으므로, 본 연구와 같이 강우량과 유출에 대한 내적 변동인자 정량화가 필요함 ■ 국내에서 강우 및 유출에 대한 내적변동성 크기를 정량화하고 내적변동지수를 산정하는 것은 기후변화에 대비 국토 대응능력 향상을 위한 하천설계기준과 같은 법 개정에 정량적이고 과학적 근거가 됨 ■ 내적변동성의 정량화는 수학적·확률적 기반의 앙상블 기반으로 신뢰성을 향상시켜야 함. 많은 앙상블 모의를 위해서 기존 물리기반의 결정론적 모의에서 효율적인 메타모델링 기반의 머신러닝 기법을 도입할 필요가 있음 ■ 본 연구에서 제시된 확률기반 앙상블 결과는 내적변동성에 기인한 불확실성을 정량화할 수 있는 신뢰성이 높은 결과이며, 공공 목적의 정보를 제공하여 국가정책의 방향을 결정하는 데 이바지 함 (출처 : 연구결과 요약문 2p)
원문URL http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=REPORT&cn=TRKO202200012903
첨부파일

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ICT 기술분류
주제어 (키워드)