乘積模型的變量選擇.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、變量選擇是統(tǒng)計(jì)推斷中的經(jīng)典和熱門研究課題。例如在癌癥疾病研究中,真正決定癌癥疾病發(fā)生的基因只有數(shù)十個(gè),從成千上萬的基因中選出這具有決定性作用的數(shù)十個(gè)基因,就是一個(gè)變量選擇的過程,這不僅可以幫助生物學(xué)家更好的理解和研究分子的性能,也可以幫助統(tǒng)計(jì)學(xué)家建立更好的分類準(zhǔn)則。另外在現(xiàn)實(shí)生活中,我們要處理很多類型的數(shù)據(jù)是非負(fù)的,比如研究公司的收入、生存時(shí)間等,用傳統(tǒng)的線性模型來直接建模就不太合理了。乘積模型則能更好的處理這類數(shù)據(jù),因此近年來得到了廣

2、泛的應(yīng)用。
  本文主要研究了乘積模型的參數(shù)估計(jì)和變量選擇問題。第1節(jié)綜合介紹了一些傳統(tǒng)的參數(shù)估計(jì)方法,例如最小二乘方法、最小絕對(duì)值方法,最小相對(duì)誤差方法等。我們通常所用的相對(duì)誤差是誤差值與觀測(cè)值之比,而不是誤差值與預(yù)測(cè)值之比,而本文所采用的LARE準(zhǔn)則是將以上兩種形式的相對(duì)誤差相加。本文第二節(jié)綜述了變量選擇相關(guān)方法。在回顧C(jī)hen et al.(2010)提出的LARE估計(jì)及其理論性質(zhì)基礎(chǔ)上,本文在第三節(jié)重點(diǎn)研究了基于LARE準(zhǔn)

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