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Neural Network Modeling by Subsampling

机译:通过二次采样进行神经网络建模

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摘要

The aim of the paper is to develop hypothesis testing procedures both for variable selection and model adequacy to facilitate a model selection strategy for neural networks. The approach, based on statical inference tools, uses the subsampling to overcome the analytical and probabilistic difficulties related to the estimation of the sampling distribution of the test statistics involved. Some illustrative examples are also discussed.
机译:本文的目的是开发用于变量选择和模型充分性的假设检验程序,以促进神经网络的模型选择策略。该方法基于静态推断工具,使用子采样来克服与估计的测试统计量的采样分布有关的分析和概率困难。还讨论了一些说明性示例。

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