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基于Stacking融合的工程造价预测组合模型
作者姓名:范淑倩  陈慧  王德美  夏松林  崔常辉  于娜娜  刘志浩
作者单位:1. 烟台大学土木工程学院;2. 青岛恒星科技学院
摘    要:为了快速准确地进行工程造价预测,本文收集高层住宅工程造价历史数据,利用相关性系数法对定量指标进行约简,运用Python构建了以随机森林、XGBoost和岭回归作为初级学习器,岭回归作为元学习器的Stacking集成学习的融合模型。结果表明:基于Stacking融合模型预测精度较高,结果稳定,平均绝对误差在5%以内,有助于项目建设前期的造价预测。

关 键 词:随机森林  XGBoost  岭回归  Stacking集成学习  造价预测
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