[發明專利]潛在成交房源篩選方法、裝置、設備及可讀存儲介質在審
| 申請號: | 201810043521.3 | 申請日: | 2018-01-17 |
| 公開(公告)號: | CN108230039A | 公開(公告)日: | 2018-06-29 |
| 發明(設計)人: | 鄭來良 | 申請(專利權)人: | 平安好房(上海)電子商務有限公司 |
| 主分類號: | G06Q30/02 | 分類號: | G06Q30/02;G06Q30/06;G06Q50/16 |
| 代理公司: | 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 44287 | 代理人: | 胡海國 |
| 地址: | 200000 上海市*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 篩選 測試樣本數據 可讀存儲介質 訓練樣本數據 目標模型 特征因子 樣本數據 篩選模型 數據提取 成交量 | ||
本發明公開了一種潛在成交房源篩選方法、裝置、設備及可讀存儲介質,所述潛在成交房源篩選方法包括:獲取房源成交數據,基于該房源成交數據提取房源篩選的特征因子;基于所述特征因子與所述房源成交數據,建立樣本數據,并對所述樣本數據進行拆分處理,以獲取訓練樣本數據和測試樣本數據;基于該訓練樣本數據和測試樣本數據訓練潛在成交房源篩選模型,以確定潛在成交房源篩選的目標模型,以基于所述目標模型篩選潛在成交房源。本發明旨在解決現有潛在成交房源篩選不準確及時,造成房源的成交量下降的技術問題。
技術領域
本發明涉及計算機技術領域,尤其涉及一種潛在成交房源篩選方法、裝置、設備及可讀存儲介質。
背景技術
在賣房過程中,常常需要篩選各類房源,以提高房源的成交量,目前對潛在成交房源篩選主要根據業務人員經驗加權計算排名以篩選優質房源,由于根據業務人員經驗加權計算排名來篩選優質房源泛化能力弱,不能實現快速迭代,因而造成不能實現準確及時篩選潛在成交房源,房源的成交量下降的技術問題。
發明內容
本發明的主要目的在于提供一種潛在成交房源篩選方法、裝置、設備及可讀存儲介質,旨在解決現有潛在成交房源篩選不準確及時,造成房源的成交量下降的技術問題。
為實現上述目的,本發明提供一種潛在成交房源篩選方法,所述潛在成交房源篩選方法包括:
獲取房源成交數據,基于該房源成交數據提取房源篩選的特征因子;
基于所述特征因子與所述房源成交數據,建立樣本數據,并對所述樣本數據進行拆分處理,以獲取訓練樣本數據和測試樣本數據;
基于該訓練樣本數據和測試樣本數據訓練潛在成交房源篩選模型,以確定潛在成交房源篩選的目標模型,以基于所述目標模型篩選潛在成交房源。
可選地,所述基于所述特征因子與所述房源成交數據,建立樣本數據步驟包括:
獲取各個特征因子的數據規則,逐一對所述房源成交數據進行數據清洗、合并、完整性驗證處理;
將所述清洗、合并、完整性驗證處理后的房源成交數據轉化為數值數據,將所述數值數據作為樣本數據。
可選地,所述對所述樣本數據進行拆分處理,以獲取訓練樣本數據和測試樣本數據步驟包括:
獲取所述樣本數據的拆分規則,基于該拆分規則獲取訓練樣本數據和測試樣本數據,其中,所述拆分規則包括所述訓練樣本數據多于測試樣本數據,所述訓練樣本數據與測試樣本數據中均含有成交房源數據與未成交房源數據;
對訓練樣本數據和測試樣本數據進行歸一化處理。
可選地,所述基于該訓練樣本數據和測試樣本數據訓練潛在成交房源篩選模型,以確定潛在成交房源篩選的目標模型步驟包括:
獲取預存的潛在成交房源篩選模型,基于訓練樣本數據訓練所述潛在成交房源篩選模型,以得到預測模型;
基于所述測試樣本數據測試所述預測模型,以得到測試結果,基于該測試結果確定目標模型。
可選地,所述潛在成交房源篩選模型中包括待調整參數,所述待調整參數包括決策樹數量,
所述基于訓練樣本數據訓練所述潛在成交房源篩選模型,以得到預測模型步驟包括:
通過網格搜索各個決策樹數量,并基于網格搜索的各個決策樹數量與訓練樣本數據,訓練所述潛在成交房源篩選模型,以得到各個訓練結果;
基于所述各個訓練結果,從各個決策樹數量中確定目標決策樹數量;
基于所述目標決策樹,調整潛在成交房源篩選模型的決策樹數量,以得到預測模型。
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