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基于GEP的赣州市建设用地需求量预测模型研究

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第一章 绪论

1.1 选题的背景及意义

1.2 建设用地需求量预测研究现状

1.3 GEP预测研究现状

1.4 论文主要研究内容及技术路线

1.5 论文章节安排

第二章 建设用地需求预测理论及赣州市指标体系的建立

2.1 概述

2.2 建设用地需求量预测理论基础

2.3 赣州市建设用地需求预测指标体系的建立

第三章 基于GEP的建设用地需求量预测模型的构建

3.1 GEP的理论基础

3.2 建设用地需求预测的pre-GEP模型

第四章 赣州市建设用地需求量预测及分析

4.1 基于GEP的赣州市建设用地需求量预测

4.2 基于线性回归的赣州市建设用地需求量预测

4.3 基于灰色理论的赣州市建设用地需求量预测

4.4 预测结果及分析

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

个人简历

声明

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摘要

土地是人类生存发展所必备的资源,而建设用地又是与人类关系最密切的一种土地资源。随着人类文明的进步、社会经济的快速发展,建设用地需求量也会不断地增加。然而由于建设用地的可逆性比较差,若利用不合理将很难再转为其他用地。因此为了在满足社会经济发展需要的同时,避免非理性扩张建设用地的规模,我们必须进行科学合理的预测和规划。然而,目前常用的建设用地需求量预测模型存在一些缺陷和不足,针对这种情况,本文开展了利用基因表达式编程预测赣州市建设用地需求量的研究。
  论文首先对当前国内外建设用地需求预测研究进展进行了介绍,并阐述了基因表达式编程应用研究现状;其次以赣州市建设用地需求量为研究对象,定性分析了影响建设用地增长的驱动因素,并利用IBM SPSS Statistics19建立了赣州市需求预测指标体系;然后,结合对赣州市影响因素的分析,根据GEP原理利用Visual Studio为开发平台,借助C++编程语言构建了适合建设用地需求预测的pre-GEP模型;最后,利用建立的GEP模型对赣州市建设用地进行了预测,并与传统线性回归方法以及灰色理论模型的预测结果进行了比较。结果表明,三种预测模型的平均相对误差分别为0.1466、0.5789、1.1369,可见 GEP模型的预测值精度明显高于另外两种模型。由此可见,利用GEP可对建设用地需求量进行预测,从而为建设用地需求量预测提供了一种新方法。

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