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基于K均值聚类与随机森林算法的居民低碳出行意向数据挖掘
被引量:
23
1
作者
吴文静
景鹏
+1 位作者
贾洪飞
张铭航
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第7期105-111,共7页
对居民低碳意识的形成机理进行研究,可以为交通管理者引导城市居民选择低碳出行方式提供重要依据.运用数据挖掘技术对低碳出行问卷数据进行分析;将计划行为理论框架下的15维问题视为表征居民低碳出行意愿的内在原因变量,应用K均值聚类...
对居民低碳意识的形成机理进行研究,可以为交通管理者引导城市居民选择低碳出行方式提供重要依据.运用数据挖掘技术对低碳出行问卷数据进行分析;将计划行为理论框架下的15维问题视为表征居民低碳出行意愿的内在原因变量,应用K均值聚类算法对居民低碳出行意愿强度进行归类,并将所得结果作为被解释变量应用于随机森林模型中,探讨居民的社会属性特征、出行特征等对其低碳出行意愿的作用机理.结果表明:基于Silhouette指标检验及t-SNE降维,居民低碳出行意愿可划分为3类:强烈、中立、不强烈;基于重要性指标显示影响最为显著的4项因素分别是居民的职业、居住地、家庭构成、通勤时间.研究结果从多个角度为城市交通低碳化发展及管理提供政策建议.
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关键词
低碳出行意愿
数据挖掘
K均值聚类
随机森林
silhouette
指标检验
下载PDF
职称材料
题名
基于K均值聚类与随机森林算法的居民低碳出行意向数据挖掘
被引量:
23
1
作者
吴文静
景鹏
贾洪飞
张铭航
机构
吉林大学交通学院
江苏大学汽车与交通工程学院
出处
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第7期105-111,共7页
基金
教育部人文社会科学研究项目(19YJCZH189)~~
文摘
对居民低碳意识的形成机理进行研究,可以为交通管理者引导城市居民选择低碳出行方式提供重要依据.运用数据挖掘技术对低碳出行问卷数据进行分析;将计划行为理论框架下的15维问题视为表征居民低碳出行意愿的内在原因变量,应用K均值聚类算法对居民低碳出行意愿强度进行归类,并将所得结果作为被解释变量应用于随机森林模型中,探讨居民的社会属性特征、出行特征等对其低碳出行意愿的作用机理.结果表明:基于Silhouette指标检验及t-SNE降维,居民低碳出行意愿可划分为3类:强烈、中立、不强烈;基于重要性指标显示影响最为显著的4项因素分别是居民的职业、居住地、家庭构成、通勤时间.研究结果从多个角度为城市交通低碳化发展及管理提供政策建议.
关键词
低碳出行意愿
数据挖掘
K均值聚类
随机森林
silhouette
指标检验
Keywords
low
carbon
travel
intention
data
mining
K-means
clustering
random
forest
silhouette
index
test
分类号
U491.1 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于K均值聚类与随机森林算法的居民低碳出行意向数据挖掘
吴文静
景鹏
贾洪飞
张铭航
《华南理工大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
23
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职称材料
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参考文献
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