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用户给出的往期房价数据,默认为housing.data,数据文件每行含有14项,其中前13项为房价影响因素,最后一项为同类型房价中位数,如下表:

属性名 解释 类型
CRIM 该镇的人均犯罪率 连续值
ZN 占地面积超过25平方米的住宅用地比例 连续值
INDUS 非零售商业用地比例 连续值
CHAS 是否临近ChariesRiver 离散值,1=邻近,0=不邻近
NOX 一氧化氮浓度 连续值
RM 每栋房屋的平均客房数 连续值
AGE 1940年之前建成的自用单位比例 连续值
DIS 到波士顿5个就业中心的加权距离 连续值
RAD 到径向公路的可达性指数 连续值
TAX 全值财产税率 连续值
PTRATIO 学生与教师的比例 连续值
B 1000(FM-0.63)^2,其中FM为外国人占比 连续值
LSTAT 低收入人群占比 连续值
MEDV 同类型房屋价格中位数 连续值

(房价影响因素及房价表)

整个系统应基于所给往期数据训练出相应模型,使模型可以对今后的房价进行预测,预测准确率保持在99%-50%之间。

程序应有多个.c文件,每个.c实现不同功能,例如:数据分配、模型训练、模型预测质量检验、模型预测。

程序的函数声明位于不同.h文件内,但函数的具体实现位于.c文件中。

github仓库(暂无):

luoy-oss/ (github.com)

蓝奏云:

drluo.lanzoui.com