该项目通过收集网站上的汽车广告数据,运用线性回归和支持向量回归(SVR)模型预测特定汽车的价格。研究比较了这两种模型的效果,分析了市场收集的汽车价格及其特征对预测的影响。线性回归是一种简单而常用的数据挖掘技术,SVR则能更有效地处理非线性关系,两者均展示了在汽车价格预测中的应用潜力。
汽车价格预测模型分析与比较
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灰色预测模型,基于少量、不完整的信息构建数学模型,以此预测未来趋势。
在运用运筹学方法解决实际问题、制定发展战略和政策、进行重大决策时,科学预测不可或缺。
预测,是基于客观事物过去和现在的发展规律,借助科学方法对其未来发展趋势和状况进行描述和分析,形成科学假设和判断的过程。
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人口预测模型假设与约定
为确保模型的有效性和可靠性,本研究基于以下假设和约定:
数据有效性:
研究使用的数据真实有效,具备统计分析价值。
环境因素:
研究对象为封闭系统,不考虑国际人口迁移。
不考虑战争、瘟疫等突发事件的影响。
假设全国各地各民族实行统一的人口政策。
生育政策:
2010年前,城市独生子女夫妻仅允许生育一胎;2011年起,政策放开允许生育两胎。
假设20%的城市夫妻符合二胎生育条件但选择不生育,主要考虑高收入群体生育意愿较低。
假设农村地区,若第一胎为女孩,则允许在五年后生育第二胎。
其他因素:
使用多胞胎数量抵消未婚成年人口对人口规模的影响。
抽样调查的人口样本具备高度随机性。
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煤质测井响应机制及工业分析指标预测模型
河南新郑矿区赵家寨井田研究表明,煤的工业分析指标与其测井参数之间存在显著相关性。
相关性表现:
原煤水分含量与密度和视电阻率呈负相关,与自然电位和自然伽马呈正相关。
灰分与密度、自然伽马和自然电位呈正相关,与视电阻率呈负相关。
原煤挥发分与视电阻率和密度呈负相关,与自然电位和自然伽马呈正相关。
相关性成因:
煤中有机质和无机质的含量、性质、结构以及煤化作用等因素决定了煤质指标与测井参数之间的相关性。
应用:
通过多元统计模型,利用测井曲线预测原煤工业分析指标,服务于煤炭与煤层气勘探开发。
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临床预测模型里的竞争风险模型,是那种看着有点吓人但其实上手挺快的工具。练习数据也好了,直接可以动手试试。你要做生存、风险建模啥的,这模型就蛮合适。尤其那种存在多个“结局”的情况,比如病人会因为不同原因住院,搞清楚谁的影响大,靠它就挺稳。
数据过程中,经常不是只看一个结果,比如一个病人肿瘤复发也死于其他原因,这时候竞争风险模型就派上用场了。它比传统 Cox 模型更细致,能帮你判断不同风险事件的影响力。用起来不复杂,关键是搞清楚哪个事件算“终点”。
如果你想再深入一点,推荐几个关联内容:像R 语言的可视化优化,这篇讲得比较通俗,还有NRI 评估方法,可以帮你判断模型预测效果是不是真有提升。类似项目
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程序用的Matlab 神经网络工具箱,核心是经典的误差反向传播算法,训练速度挺快,响应也快。不过要注意,自己用的时候记得先准备好标准化的数据,免得训练结果发散。
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