Flight Price 机票价格预测
收藏Data Castle2022-06-24 更新2026-04-18 收录
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https://www.datacastle.cn/dataset_description.html?type=dataset&id=1952
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资源简介:
#### 背景描述
该研究的目的是分析从“Ease My Trip”网站获得的航班预订数据集,并进行各种统计假设检验,以便从中获得有意义的信息。 “线性回归”统计算法将用于训练数据集并预测连续目标变量。 “Easemytrip”是一个预订机票的互联网平台,因此是潜在乘客用来购买机票的平台。 对数据的彻底研究将有助于发现对乘客具有巨大价值的宝贵见解。
#### 数据说明
清洗后的数据集的各种特征解释如下:
- 1)航空公司:航空公司的名称存储在航空公司列中。这是一个有 6 家不同航空公司的分类特征。
- 2) 航班:飞机航班代码的信息。这是一个分类特征。
- 3) 出发城市:航班起飞的城市。这是一个具有 6 个独特城市的分类特征。
- 4)出发时间:这是通过将时间段分组到箱中而获得的派生分类特征。它存储有关出发时间的信息,并具有 6 个独特的时间标签。
- 5) 经停点:具有 3 个不同值的分类特征,用于存储源城市和目的地城市之间的停靠点数量。
- 6) 到达时间:这是通过将时间间隔分组到箱中而创建的派生分类特征。它有六个不同的时间标签,并保存有关到达时间的信息。
- 7) 目的地城市:航班将降落的城市。这是一个具有 6 个独特城市的分类特征。
- 8) 等级:包含座位等级信息的分类特征;它有两个不同的价值:商业和经济。
- 9) 持续时间:一个连续的功能,以小时为单位显示在城市之间旅行所需的总时间。
- 10) 剩余天数:这是一个派生特征,计算方法是预订日期减去行程日期。
- 11)价格:目标变量存储票价信息。
#### 数据来源
Easemytrip
#### 问题描述
- a) 价格是否因航空公司而异?
- b) 如果在出发前 1 或 2 天购买机票,价格会受到怎样的影响?
- c) 票价会根据出发时间和到达时间而变化吗?
提供机构:
托尔斯泰



