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以“大眾”為例展示各模型測(cè)試集的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值對(duì)比如圖2所示。其中可以看出LASOO線性回歸模型(圖(b))及支持向量回歸模型(圖(c))的預(yù)測(cè)精度明顯優(yōu)于ARIMA模型(圖(a)),ARIMA模型雖然能夠預(yù)測(cè)銷(xiāo)量的基本趨勢(shì),但整體預(yù)測(cè)效果比較差,而且以上三種模型的峰值敏感度都較低,即對(duì)峰值的預(yù)測(cè)誤差均比較大。通過(guò)與隨機(jī)森林模型(圖(d))進(jìn)行對(duì)比,可以清晰直觀地看出,隨機(jī)森林模型與其他模型相比在峰值預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度上有明顯差異,顯然隨機(jī)森林模型對(duì)于峰值和整體預(yù)測(cè)的結(jié)果都更精確。由此可以得出結(jié)論,針對(duì)汽車(chē)品牌粒度的月度銷(xiāo)量預(yù)測(cè)問(wèn)題,建立基于網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)關(guān)鍵特征的隨機(jī)森林模型是一種切實(shí)可行的方案。3結(jié)論本文以品牌汽車(chē)銷(xiāo)量為研究對(duì)象,通過(guò)關(guān)鍵詞的選取及拓展,將相關(guān)性分析與基于LASSO的特征選擇相結(jié)合,**終篩選出針對(duì)不同品牌汽車(chē)的網(wǎng)絡(luò)搜索數(shù)據(jù)關(guān)鍵特征,在解決多重共線性及減少過(guò)擬合的基礎(chǔ)上保留**有效的數(shù)據(jù),然后分別建立了傳統(tǒng)時(shí)間序列模型及三種機(jī)器學(xué)習(xí)模型,通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的預(yù)測(cè)效果均有***優(yōu)勢(shì),其中隨機(jī)森林模型預(yù)測(cè)性能**優(yōu)。電商數(shù)據(jù)挖掘公司
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