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Choosing the best set of variables in regression analysis using integer programming

机译:使用整数编程在回归分析中选择最佳变量集

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摘要

This paper is concerned with an algorithm for selecting the best set of s variables out of k(> s) candidate variables in a multiple linear regression model. We employ absolute deviation as the measure of deviation and solve the resulting optimization problem by using 0-1 integer programming methodologies. In addition, we will propose a heuristic algorithm to obtain a close to optimal set of variables in terms of squared deviation. Computational results show that this method is practical and reliable for determining the best set of variables.
机译:本文涉及一种在多元线性回归模型中从k(> s)个候选变量中选择s个变量的最佳集合的算法。我们采用绝对偏差作为偏差的量度,并通过使用0-1整数编程方法来解决由此产生的优化问题。另外,我们将提出一种启发式算法,以根据平方偏差获得接近最佳的变量集。计算结果表明,该方法对于确定最佳变量集是实用且可靠的。

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