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基于张量的正则化多线性回归算法及其应用
基于张量的正则化多线性回归算法及其应用
作者:
屠黎阳
张道强
徐西嘉
路子祥
黄嘉爽
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
多线性回归
正则化
张量
特征选择
LASSO
摘要:
常用的回归算法,如LASSO(least absolute shrinkage and selection operator)算法,是对数据向量化后进行分析处理.然而,数据向量化将破坏数据的原始结构和内在相关性,并且忽略数据的高阶依赖性.与此同时,数据向量化会导致数据维数过高,计算复杂和存储困难.因此,提出了一种基于张量的正则化多线性回归算法(multilinear LASSO,mLASSO).该算法是LASSO算法在张量空间的一个扩展,首先使用加权向量对张量做模乘运算,将张量空间变换到向量空间;然后在该空间上使用LASSO算法对目标值进行回归分析,得到该方向上的加权向量,采用交替迭代算法依次优化各个方向的加权向量;最后,使用各个方向的最优加权向量和张量数据做模乘运算得到预测变量值.算法主要包含以下两个优点:(1)充分利用了数据的结构信息;(2)该算法使用的LASSO算法嵌入了特征选择功能,提高了模型的泛化能力.实验结果表明该方法在多线性数据上表现出了良好的性能.
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篇名
基于张量的正则化多线性回归算法及其应用
来源期刊
计算机科学与探索
学科
工学
关键词
多线性回归
正则化
张量
特征选择
LASSO
年,卷(期)
2018,(7)
所属期刊栏目
人工智能与模式识别
研究方向
页码范围
1136-1144
页数
9页
分类号
TP181
字数
6034字
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1673-9418.1705029
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
张道强
南京航空航天大学计算机科学与技术学院
51
491
11.0
20.0
2
徐西嘉
南京医科大学附属南京脑科医院精神科
12
32
4.0
5.0
3
路子祥
南京航空航天大学计算机科学与技术学院
2
2
1.0
1.0
4
屠黎阳
南京航空航天大学计算机科学与技术学院
3
5
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黄嘉爽
南京航空航天大学计算机科学与技术学院
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引证文献(2)
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研究主题发展历程
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正则化
张量
特征选择
LASSO
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
计算机科学与探索
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-9418
CN:
11-5602/TP
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-560
创刊时间:
2007
语种:
chi
出版文献量(篇)
2215
总下载数(次)
4
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