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ON THE ADAPTIVE ELASTIC-NET WITH A DIVERGING NUMBER OF PARAMETERS

机译:具有分散参数的自适应弹性网络

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摘要

We consider the problem of model selection and estimation in situations where the number of parameters diverges with the sample size. When the dimension is high, an ideal method should have the oracle property (; ) which ensures the optimal large sample performance. Furthermore, the high-dimensionality often induces the collinearity problem which should be properly handled by the ideal method. Many existing variable selection methods fail to achieve both goals simultaneously. In this paper, we propose the adaptive Elastic-Net that combines the strengths of the quadratic regularization and the adaptively weighted lasso shrinkage. Under weak regularity conditions, we establish the oracle property of the adaptive Elastic-Net. We show by simulations that the adaptive Elastic-Net deals with the collinearity problem better than the other oracle-like methods, thus enjoying much improved finite sample performance.
机译:在参数数量与样本大小不同的情况下,我们考虑模型选择和估计的问题。当维数较大时,理想的方法应具有oracle属性(;),以确保最佳的大样本性能。此外,高维数通常会引起共线性问题,应通过理想方法对其进行适当处理。许多现有的变量选择方法无法同时实现两个目标。在本文中,我们提出了一种自适应弹性网,它结合了二次正则化的强度和自适应加权套索收缩。在弱规律性条件下,我们建立了自适应弹性网的预言属性。通过仿真显示,与其他类似于oracle的方法相比,自适应Elastic-Net更好地解决了共线性问题,从而大大提高了有限样本性能。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Hui Zou; Hao Helen Zhang;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(37),4
  • 年度 -1
  • 页码 1733–1751
  • 总页数 21
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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