
机器学习用于房价预测研究。
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简介:
房地产市场一直备受瞩目,并且呈现出持续的波动性。 运用机器学习的理念,探索如何以高精度地提升和预见成本,是当前研究的一个重要方向。 本文的核心目标在于预测房地产的市场价值。 该系统能够根据地理位置等因素,有效地确定房产的初始价格。 通过分析历史的市场趋势、价值范围以及未来的发展前景,系统旨在预测潜在的成本变化。 具体而言,这项工作利用决策树回归器来预测孟买市的房价,从而为客户提供指导,帮助他们合理地配置资源到房地产投资中,避免不必要的依赖于房地产经纪人。 研究结果表明,采用决策树回归器的预测准确率达到了89%。
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