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학술논문

시계열분석모형과 머신러닝을 이용한 주택가격 예측력 연구

이용수 290

영문명
Prediction of Housing Price Using Time Series Analysis and Machine Learning Methods
발행기관
한국주거환경학회
저자명
전해정(Chun, Hae Jung)
간행물 정보
『주거환경(한국주거환경학회논문집)』住居環境 제18권 제1호 (통권 제47호), 49~65쪽, 전체 17쪽
주제분류
사회과학 > 지역개발
파일형태
PDF
발행일자
2020.03.30
4,840

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

This study compares the ARIMA, VAR and BVAR models of the time series analysis model and the RNN and LSTM models of machine learning methods for predicting housing price. The variables were apartment sales price index, apartment Chonsei price index, corporate bond yield, industrial production index and construction permit area. The temporal range was from January 2001 to December 2018, divided into the whole period and the period before and after the global financial crisis, and the spatial ranges were nationwide, Seoul, Gangnam, and Gangbuk. As a result, it was found that the predictive power of house price using machine learning was better than the time series analysis model. Overall, the estimation based on the machine learning methods showed that the predicted value and the actual value were very similar. Therefore, The government needs to develop a housing market prediction model using artificial intelligence such as machine learning for accurate housing price prediction.

목차

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 선행연구 고찰
Ⅲ. 머신러닝 기법
Ⅳ. 실증 분석
Ⅴ. 결 론
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APA

전해정(Chun, Hae Jung). (2020).시계열분석모형과 머신러닝을 이용한 주택가격 예측력 연구. 주거환경(한국주거환경학회논문집), 18 (1), 49-65

MLA

전해정(Chun, Hae Jung). "시계열분석모형과 머신러닝을 이용한 주택가격 예측력 연구." 주거환경(한국주거환경학회논문집), 18.1(2020): 49-65

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