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一種適用于高維回歸的多階段稀疏變量選擇算法

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摘要:

針對(duì)高維線性模型中微陣列數(shù)據(jù)的變量選擇問(wèn)題,尤其自變量數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于樣本數(shù)量時(shí),提出一種多階段變量選擇算法。算法基于閾值化彈性網(wǎng)正則化方法,結(jié)合逐級(jí)多重假設(shè)檢驗(yàn),能在多階段實(shí)現(xiàn)變量選擇,并保證模型稀疏性和預(yù)測(cè)精度。模擬數(shù)據(jù)和實(shí)證研究結(jié)果表明,算法具有良好的有限樣本性能,能夠在保持預(yù)測(cè)精度的同時(shí)恢復(fù)真實(shí)模型,顯著減少假陽(yáng)性變量數(shù)量。(剩余11273字)

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