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基于分而治之的Lasso方法对海量基因数据的研究与验证
1
作者
兰晓然
张灏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期64-67,共4页
Lasso是一种以一范数为基础的变量选择方法。相比于其他方法,Lasso不仅可以精确地选择出与类属性强相关的变量,而且还保持了变量选择的稳定性。但是Lasso研究在高维海量的基因数据时会出现计算机开销过大的情况。针对这一问题,文章提出...
Lasso是一种以一范数为基础的变量选择方法。相比于其他方法,Lasso不仅可以精确地选择出与类属性强相关的变量,而且还保持了变量选择的稳定性。但是Lasso研究在高维海量的基因数据时会出现计算机开销过大的情况。针对这一问题,文章提出一种分而治之的Lasso方法。首先将数据集分成K份,对每一份进行变量选择,再把每份系统的合并,重新进行变量选择。通过检验结果显示,基于分而治之的Lasso方法,在海量的基因数据中进行关联变量选择表现很好。
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关键词
Lasso
分而治之方法
海量基因数据
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职称材料
题名
基于分而治之的Lasso方法对海量基因数据的研究与验证
1
作者
兰晓然
张灏
机构
太原理工大学数学学院
亚利桑那大学数学系
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期64-67,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11571009)
文摘
Lasso是一种以一范数为基础的变量选择方法。相比于其他方法,Lasso不仅可以精确地选择出与类属性强相关的变量,而且还保持了变量选择的稳定性。但是Lasso研究在高维海量的基因数据时会出现计算机开销过大的情况。针对这一问题,文章提出一种分而治之的Lasso方法。首先将数据集分成K份,对每一份进行变量选择,再把每份系统的合并,重新进行变量选择。通过检验结果显示,基于分而治之的Lasso方法,在海量的基因数据中进行关联变量选择表现很好。
关键词
Lasso
分而治之方法
海量基因数据
Keywords
Lasso
spilt-and-conquer method
massive genetic data
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分而治之的Lasso方法对海量基因数据的研究与验证
兰晓然
张灏
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
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