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House price prediction: Hedonic price model vs.artificial neural network

机译:房屋价格预测:Hedonic价格模型与人工神经网络

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摘要

The objective of this paper is to empirically compare the predictive power of the hedonic model with an artificial neural network model on house price prediction. A sample of 200 houses in Christchurch, New Zealand is randomly selected from the Harcourt website. Factors including house size, house age, house type, number of bedrooms, number of bathrooms, number of garages, amenities around the house and geographical location are considered. Empirical results support the potential of artificial neural network on house price prediction, although previous studies have commented on its black box nature and achieved different conclusions.
机译:本文的目的是将享乐模型的预测能力与人工神经网络模型在房价预测上进行经验比较。从Harcourt网站上随机选择了新西兰基督城的200套房屋。考虑因素包括房屋大小,房屋年龄,房屋类型,卧室数量,浴室数量,车库数量,房屋周围的便利设施和地理位置。尽管先前的研究对黑盒子的性质进行了评论并得出了不同的结论,但经验结果支持了人工神经网络在房价预测中的潜力。

著录项

  • 作者

    Limsombunchao, V.;

  • 作者单位
  • 年度 2004
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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