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摘要:
维数约简作为机器学习的经典问题之一,主要用于处理维数灾问题、帮助加速算法的计算效率和提高可解释性以及数据可视化.传统的维数约简算法如主成分分析(Principal component analysis,PCA)和线性判别分析等只能处理无标签数据或者分类数据.然而,当预测变量为一元或多元连续型实值变量时,这些处理无标签数据或分类数据的维数约简方法则不能形成有效的预测性能.近20年来,有一系列工作从多个角度对这一问题展开了研究,并取得了系统性的研究成果.在此背景下,本文将综述这些面向回归问题的降维算法,即实值多变量维数约简.本文将介绍与实值多变量维数约简密切相关的基本概念、算法、理论,并探讨一些潜在的研究方向.
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文献信息
篇名 实值多变量维数约简:综述
来源期刊 自动化学报 学科
关键词 维数约简 维数灾难 回归分析 条件独立性 互信息
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 193-215
页数 23页 分类号
字数 27284字 语种 中文
DOI 10.16383/j.aas.2018.c160812
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张军平 18 155 5.0 12.0
3 单洪明 1 5 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
维数约简
维数灾难
回归分析
条件独立性
互信息
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
自动化学报
月刊
0254-4156
11-2109/TP
大16开
北京市海淀区中关村东路95号(北京2728信箱)
2-180
1963
chi
出版文献量(篇)
4124
总下载数(次)
26
总被引数(次)
120705
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导