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基于数据挖掘的住宅工程造价预测
基于数据挖掘的住宅工程造价预测
作者:
王德美
陈慧
肖之鸿
夏松林
范淑倩
崔常辉
张清华
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
数据挖掘
住宅工程造价预测
SVM
PLSR
PLSR-SVM
改进的K均值聚类
摘要:
为在规划设计初期准确快速地预测住宅工程造价,在分析既往相关方法优劣的基础上,选取支持向量机(SVM)构建住宅工程造价预测模型.使用改进的K均值聚类对样本进行异常值筛除后,分别利用原始特征指标和经偏最小二乘回归(PLSR)降维后的综合指标,建立SVM模型,对单方造价、分部分项工程费等进行预测.对比预测结果发现:利用原始指标构建的SVM模型较为合理,预测精度与鲁棒性均更优,单方造价的SSE,MSE,R2和极差值能达到0.0309,0.0018,0.9284和0.1102的较优水平;同时,分部分项工程费的可预测性亦较好,而措施项目费、其他项目费等可预测性相对较差,这与工程差异性大,费用主观性强等因素有关.因此,根据合理的特征指标,利用SVM进行造价预测,对工程投资决策具有重要意义.
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篇名
基于数据挖掘的住宅工程造价预测
来源期刊
土木工程与管理学报
学科
工学
关键词
数据挖掘
住宅工程造价预测
SVM
PLSR
PLSR-SVM
改进的K均值聚类
年,卷(期)
2021,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
175-182
页数
8页
分类号
TU17
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语种
中文
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住宅工程造价预测
SVM
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PLSR-SVM
改进的K均值聚类
研究起点
研究来源
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期刊影响力
土木工程与管理学报
主办单位:
华中科技大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
2095-0985
CN:
42-1816/TU
开本:
大16开
出版地:
武汉珞瑜路1037号
邮发代号:
870150-6
创刊时间:
1983
语种:
chi
出版文献量(篇)
2673
总下载数(次)
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