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居民客户电费回收风险的预测研究——基于随机森林算法
被引量:
3
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作者
刘惠
麦展铭
赵海清
《统计与咨询》
2019年第6期39-42,共4页
为了对居民客户电费回收风险进行预测,首先基于业务逻辑和数据探索性分析构建合适的电费回收风险评价指标,利用谱聚类集成算法对居民客户进行聚类;根据聚类结果评判每个类的风险等级并作为因变量,利用随机森林算法建立电费回收风险预测...
为了对居民客户电费回收风险进行预测,首先基于业务逻辑和数据探索性分析构建合适的电费回收风险评价指标,利用谱聚类集成算法对居民客户进行聚类;根据聚类结果评判每个类的风险等级并作为因变量,利用随机森林算法建立电费回收风险预测模型。结果表明:模型预测准确率高达99.7%,其中用电量均值、用电量波动情况、最近月份的欠费情况是影响电费回收风险的重要指标。
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关键词
电费回收风险
谱聚类集成算法
随机森林
算法
下载PDF
职称材料
题名
居民客户电费回收风险的预测研究——基于随机森林算法
被引量:
3
1
作者
刘惠
麦展铭
赵海清
机构
岭南师范学院
出处
《统计与咨询》
2019年第6期39-42,共4页
基金
广东省科技计划项目,项目编号:2017A030303085
教育部产学合作协同育人项目,项目编号:201802151045
教育部产学合作协同育人项目,项目编号:201802151033
文摘
为了对居民客户电费回收风险进行预测,首先基于业务逻辑和数据探索性分析构建合适的电费回收风险评价指标,利用谱聚类集成算法对居民客户进行聚类;根据聚类结果评判每个类的风险等级并作为因变量,利用随机森林算法建立电费回收风险预测模型。结果表明:模型预测准确率高达99.7%,其中用电量均值、用电量波动情况、最近月份的欠费情况是影响电费回收风险的重要指标。
关键词
电费回收风险
谱聚类集成算法
随机森林
算法
分类号
F42 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
居民客户电费回收风险的预测研究——基于随机森林算法
刘惠
麦展铭
赵海清
《统计与咨询》
2019
3
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