중앙대

개인형 이동장치(PM) 최적 배치 위치 최적화 [포스터]

자료 유형
실제 탐구보고서
합격 정보
중앙대 산업보안/자연
활동 유형
세부능력 및 특기사항
교과 과목
인공지능수학, 프로그래밍, 수학Ⅱ
탐구 키워드
인공지능 (머신러닝, NLP 등)
2026-05-21

내용 요약

  • 인공지능 모델 경량화 과정에서 프루닝 비율 증가가 반드시 성능 저하로 이어지는지에 대한 의문에서 탐구를 시작함

  • CIFAR-10 데이터셋과 Coverage-Centric Coreset Selection 기법을 활용해 프루닝 비율에 따른 모델 성능 변화를 분석함

  • 프루닝 비율과 정확도(AUC-PR) 간의 관계를 손실 함수로 정의하고, 경사하강법을 통해 최적 지점을 탐색함

  • 특정 프루닝 구간에서 모델 성능이 오히려 향상될 수 있음을 실험적으로 확인함

  • 수학적 최적화가 인공지능 모델 설계의 효율성과 성능을 동시에 설명하는 도구가 될 수 있음을 도출함

탐구 보고서 전문

멘토의 다른 탐구 활동

의·치·한·약·수·S·K·Y

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