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2019年房源質量打分中深度學習應用及算法優化.pdf

上傳人: 云閑 編號:97487 2021-01-01 45頁 3.45MB

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本文主要探討了AI在房地產選房領域的應用及其優化。貝殼找房面臨房源多、經紀人分散、跨店成交等問題,AI選房旨在提升效率、業績,降低看房成本。AI選房基于TopN排序問題,通過深度學習模型,結合房源特征、行為數據等,實現房源質量的預測。模型從初版的XGBoost,演變為深度學習模型,再到持續優化的v2.0+版本,結合DNN和RNN,強化了對時序數據的處理能力。優化過程中,考慮了業主誠意、區域競爭力、經緯度等新特征,并采用分數映射和雷達圖等方式,使模型輸出更適用于業務場景。實踐表明,AI選房能有效提高去化率,提升經紀人工作效率。
"AI選房如何提升經紀人效率?" "深度學習在房地產排序中的應用有哪些?" "AI選房如何幫助客戶找到心儀的好房?"
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