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基于不同机器学习方法的新能源车需求分析

基于不同机器学习方法的新能源车需求分析

摘要:为确定新能源车的市场需求,估计新能源车在特定区域的市场占有率并构建未来 市场占有率的预测模型。依据 2017年全美国家庭出行调查所提供的新能源车用 户详细信息,考虑了车辆相关、家庭相关和个人相关三组变量,进行了因素分析和 预测模型的建立,研究了新能源车的购置行为。此外,考虑到新能源车用户仅占 所有受访者的 4.2%,因此采用非平衡数据集的处理方法,弥补了现有研究中该方 面的空白。为更好地构建预测模型,对Logistic回归法(LR)、朴素贝叶斯算法(NB)、 随机森林算法(RF)、支持向量机(SVM)和决策树(DT)等机器学习方法进行模型构建和比较,结果表明,随机森林算法(RF)具有最佳预测能力。
关键词:
新能源车;非平衡数据集;机器学习;需求分析
作者:
胡封疆 刘鹏祥 赵晓磊
年份/刊期/页码:
《天津建设科技》—栏目:市政与交通—2022(增刊):05-10
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发布时间:2020-08-27 09:19:15