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2025/12/18 20:48:05 网站建设 项目流程

新能源与燃油汽车对比数据可视化分析

1. 项目概述

本项目旨在通过数据挖掘技术,深入分析中国汽车市场中新能源汽车(EV)与传统燃油汽车(Gasoline)的竞争格局、销售趋势及关键影响因素。系统集成了数据预处理、探索性数据分析(EDA)、机器学习销量预测模型以及交互式Web可视化系统,为用户提供直观的市场洞察和精准的销量预测工具。


2. 数据集与数据预处理

2.1 数据来源

项目使用China Automobile Sales Data数据集,涵盖了中国市场主流汽车品牌的月度销量数据。

2.2 数据特征

数据集包含以下关键特征:

  • 基本信息Brand(品牌),Model(车型),Make(制造商)
  • 车辆属性Body Type(车身类型: SUV, Sedan等),Powertrain(动力类型: EV/Gasoline)
  • 市场数据Price Range(价格区间),Units Sold(月销量)
  • 时间维度Year(年),Month(月)

2.3 数据预处理

在进行建模前,我们对原始数据进行了清洗和转换:

  1. 缺失值处理:填充或移除缺失的关键属性。
  2. 特征工程
    • 计算Avg_Price(平均售价) = (最低价 + 最高价) / 2。
    • 提取时间特征(年、月)。
  3. 数值编码:使用LabelEncoder将类别型变量(如品牌、车型、车身类型)转换为数值型,以便机器学习模型处理。

3. 探索性数据分析 (EDA) 与可视化

在构建预测模型之前,我们对数据进行了深度的可视化分析,以理解市场特征。

3.1 市场份额与总体趋势

图解:该饼图展示了分析周期内新能源车与燃油车的总销量比例。虽然燃油车在存量上仍占主导,但新能

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