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主因子逼近方法在变量选择中的应用
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作者 许健 崔靓然 +1 位作者 李雅芝 张祎璠 《湖南理工学院学报(自然科学版)》 CAS 2019年第1期8-12,59,共6页
当数据中变量个数远大于样本个数时,变量之间的共线性问题变得尤其突出.偏最小二乘方法作为一种潜变量方法,将原始变量通过线性组合的方式转化为几个新的潜变量用于对响应变量的建模解释,但变量之间复杂共线性的存在使得变量选择困难重... 当数据中变量个数远大于样本个数时,变量之间的共线性问题变得尤其突出.偏最小二乘方法作为一种潜变量方法,将原始变量通过线性组合的方式转化为几个新的潜变量用于对响应变量的建模解释,但变量之间复杂共线性的存在使得变量选择困难重重.本文采用主因子近似方法分离出原始变量之间的共线性信息,再进行变量选择.模拟研究表明主因子逼近方法能有效地提高变量选择的精度. 展开更多
关键词 变量选择 主因子近似 偏最小二乘 变量共线性
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