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固定影响平行数据模型参数的偏最小二乘估计 被引量:1
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作者 李卫国 王小伟 《科技信息》 2008年第24期476-477,共2页
当平行数据的解释变量之间存在严重的多重共线性,或者样本点个数与解释变量个数相比较少时,用经典方法求解模型(如最小二乘法等)误差偏大,难以满足实际要求。针对这种情况本文提出用偏最小二乘法思想求解固定影响平行数据模型,并且实例... 当平行数据的解释变量之间存在严重的多重共线性,或者样本点个数与解释变量个数相比较少时,用经典方法求解模型(如最小二乘法等)误差偏大,难以满足实际要求。针对这种情况本文提出用偏最小二乘法思想求解固定影响平行数据模型,并且实例表明误差明显减少,可以满足建模、预报的要求。 展开更多
关键词 平行数据 偏最小二乘 多重相关性
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固定影响平行数据模型参数的偏最小二乘估计及应用
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作者 李卫国 王小伟 《沈阳航空工业学院学报》 2008年第4期85-88,共4页
当平行数据的解释变量之间存在严重的多重共线性,或者样本点个数与解释变量个数相比较少时,用经典方法求解模型(如最小二乘法等)误差偏大,难以满足实际要求。针对这种情况提出了用偏最小二乘法思想求解固定影响平行数据模型,并且实例表... 当平行数据的解释变量之间存在严重的多重共线性,或者样本点个数与解释变量个数相比较少时,用经典方法求解模型(如最小二乘法等)误差偏大,难以满足实际要求。针对这种情况提出了用偏最小二乘法思想求解固定影响平行数据模型,并且实例表明误差明显减少,可以满足建模和预报的要求。 展开更多
关键词 平行数据 偏最小二乘 多重相关性
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