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The flare Package for High Dimensional Linear Regression and Precision Matrix Estimation in R

机译:R中用于高维线性回归和精确矩阵估计的火炬包

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摘要

This paper describes an R package named flare, which implements a family of new high dimensional regression methods (LAD Lasso, SQRT Lasso, ℓq Lasso, and Dantzig selector) and their extensions to sparse precision matrix estimation (TIGER and CLIME). These methods exploit different nonsmooth loss functions to gain modeling exibility, estimation robustness, and tuning insensitiveness. The developed solver is based on the alternating direction method of multipliers (ADMM), which is further accelerated by the multistage screening approach. The package flare is coded in double precision C, and called from R by a user-friendly interface. The memory usage is optimized by using the sparse matrix output. The experiments show that flare is efficient and can scale up to large problems.
机译:本文介绍了一个名为 flare 的R包,该包实现了一系列新的高维回归方法(LAD Lasso,SQRT Lasso,ℓqLasso和Dantzig选择器)及其对稀疏精度矩阵估计(TIGER)的扩展。和CLIME)。这些方法利用不同的非平滑损耗函数来获得建模的灵活性,估计鲁棒性和调整不敏感度。所开发的求解器基于乘法器的交替方向方法(ADMM),并通过多级筛选方法进一步加速了求解器。软件包 flare 以双精度 C 编码,并通过用户友好的界面从 R 调用。通过使用稀疏矩阵输出来优化内存使用。实验表明, flare 是有效的,并且可以扩展到大问题。

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