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디지털 빅데이터를 이용한 영상 콘텐츠의 수요예측 (Demand Forecast of Video Contents Using Digital Big Data)

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최초등록일 2025.05.17 최종저작일 2018.01
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디지털 빅데이터를 이용한 영상 콘텐츠의 수요예측
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    서지정보

    · 발행기관 : 융복합지식학회
    · 수록지 정보 : 융복합지식학회논문지 / 6권 / 1호 / 111 ~ 118페이지
    · 저자명 : 송민구, 안창호

    초록

    문화예술 분야의 콘텐츠 상품의 특징은 성공 불확실성이 항상 존재하며 작품 평가가 주관적이며 경험 재로서 소비하기 전에는 만족도를 알 수 없고, 창작자와 관객 사이에 정보의 비 대칭성이 존재한다. 이것은 문화예술 발전에 매우 바람직스럽지 못한 부분이다. 즉 시장의 잠재적 리스크를 적절하게 대처하지 않으면 문화예술 분야의 콘텐츠 제작과 이용의 활성화에 걸림돌로 작용한다. 전술한 문제점을 해결하기 위해서는 예술 소비자들의 소비행동 양식을 파악하여 콘텐츠 제작 및 서비스에 활용하는 것이다. 이러한 해결책 중에 빅데이터 방법론이 있다. 본 연구에서는 예술분야에 적용된 국내외 빅데이터 사례를 비교 분석한다. 그리고 이것을 토대로 영상 콘텐츠의 제작단계에서 관객의 수요를 예측하기 위해서 빅데이터(계량,비계량 및 전문가)를 사용한다. 이것은 예술소비자의 정보뿐 만 아니라 예술전문가의 전문 의견(델파이 기법 사용)을 함께 반영함으로써 영상 콘텐츠의 소비자 수용예측을 통하여 영상산업 활성화에 크게 기여할 것으로 사료된다.

    영어초록

    The characteristics of content items in the culture and arts field are that there is always uncertainty of success, the evaluation of works is subjective, the satisfaction is not known before consumption as an experiential material, and there is an information asymmetry between the creator and the audience. This is a very undesirable aspect of cultural arts development. In other words, if the potential risks of the market are not adequately addressed, it will hinder the activation of contents production and use in the field of culture and arts. In order to solve the above-mentioned problems, it is necessary to grasp consumption behavior style of art consumers and utilize them for contents production and service. Among these solutions, there is a big data methodology. This study compares and analyzes domestic and foreign big data cases applied to art field. Based on this, big data (weighing, scales, and experts) are used to predict audience demand during the production of video contents. This reflects not only the information of art consumers but also the professional opinions of art experts (using Delphi Method), which will contribute to the activation of video industry through prediction of consumer acceptance of image contents.

    참고자료

    · 없음
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