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基于组合模型的城市住房租金预测研究--以深圳市为例
1
作者
谭静
《中国房地产》
2021年第27期53-61,共9页
针对我国住房租赁市场存在的信息不对称、租金不够透明问题,提出基于互联网数据和机器学习的住房租金预测方法。以深圳市居住小区租金为例,系统比较了支持向量回归、前馈神经网络、XGBoost、随机森林、K近邻5种机器学习回归算法的预测绩...
针对我国住房租赁市场存在的信息不对称、租金不够透明问题,提出基于互联网数据和机器学习的住房租金预测方法。以深圳市居住小区租金为例,系统比较了支持向量回归、前馈神经网络、XGBoost、随机森林、K近邻5种机器学习回归算法的预测绩效,并采用集成学习理论对模型有效性进行了增强,同时从机器学习的角度对住房租金影响因素进行了分析。结果显示:随机森林和XGBoost在住房租金预测问题上的预测性能优于其他机器学习模型,而基于集成学习理论构建的组合预测模型则优于个体机器学习模型。进一步地,基于树集成方法的特征重要性分析发现,交通、教育以及区位条件是影响住房租金的关键影响要素。
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关键词
互联网数据
住房租金预测
机器学习
集成学习
组合模型
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题名
基于组合模型的城市住房租金预测研究--以深圳市为例
1
作者
谭静
机构
中国科学院深圳先进技术研究院&深圳市房地产评估发展中心
出处
《中国房地产》
2021年第27期53-61,共9页
基金
中国博士后科学基金第68批面上资助项目“新时代背景下区位导向性政策‘内卷化’困境及突破路径研究”(2020M682958)。
文摘
针对我国住房租赁市场存在的信息不对称、租金不够透明问题,提出基于互联网数据和机器学习的住房租金预测方法。以深圳市居住小区租金为例,系统比较了支持向量回归、前馈神经网络、XGBoost、随机森林、K近邻5种机器学习回归算法的预测绩效,并采用集成学习理论对模型有效性进行了增强,同时从机器学习的角度对住房租金影响因素进行了分析。结果显示:随机森林和XGBoost在住房租金预测问题上的预测性能优于其他机器学习模型,而基于集成学习理论构建的组合预测模型则优于个体机器学习模型。进一步地,基于树集成方法的特征重要性分析发现,交通、教育以及区位条件是影响住房租金的关键影响要素。
关键词
互联网数据
住房租金预测
机器学习
集成学习
组合模型
分类号
F293 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
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1
基于组合模型的城市住房租金预测研究--以深圳市为例
谭静
《中国房地产》
2021
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