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摘要:
获得精细尺度城市房价制图对城市发展研究及相关政策制定至关重要.然而由于过去的房价预测方法没有对多源数据进行融合,单一数据源有偏性使得房价制图及预测无法达到精细尺度.本文拟从多源空间数据融合的角度出发,通过深度学习的方法建立耦合卷积神经网络和随机森林拟合模型的武汉市城市房价预测模型,在精细尺度上模拟武汉市房价分布.实验表明预测模型可以有效地对武汉市房价做出预测,同时表明融合高分辨率遥感影像和社交媒体数据的模型能够得到比传统使用单一数据源的网络得到精度更高的预测结果.
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文献信息
篇名 基于多源数据融合的武汉市精细尺度城市房价预测
来源期刊 北京测绘 学科 地球科学
关键词 多源空间数据融合 深度学习 房价预测 空间分布 城市精细模拟
年,卷(期) 2019,(12) 所属期刊栏目 测绘工程案例
研究方向 页码范围 1549-1553
页数 5页 分类号 P283.8
字数 3305字 语种 中文
DOI 10.19580/j.cnki.1007-3000.2019.12.026
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 袁强强 武汉大学测绘学院 8 63 6.0 7.0
2 王浩天 武汉大学测绘学院 2 3 1.0 1.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
多源空间数据融合
深度学习
房价预测
空间分布
城市精细模拟
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
北京测绘
月刊
1007-3000
11-3537/P
大16开
北京市海淀区羊坊店路15号
1987
chi
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