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Dimensionality determination: A thresholding double ridge ratio approach

机译:维度确定:阈值平衡双脊比例方法

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摘要

Underdetermination of model dimensionality (order) is a longstanding problem when existing eigendecomposition-based criteria are used. To alleviate this difficulty, we propose a thresholding double ridge ratio criterion in this paper. Unlike all existing eigendecomposition-based criteria, the proposed criterion can provide a consistent estimate even when there are several local minima. For illustration, we present the generic strategy with three important applications: dimension reduction in regressions with fixed and divergent dimensions; model checking with local alternative models; and ultra-high dimensional approximate factor models. Numerical studies are conducted to examine the finite sample performance of the proposed method and a real data example is analyzed for illustration. (C) 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:模型维度的未确定性(顺序)是在使用现有的基于特征分解的标准时的长期问题。 为了减轻这种困难,我们提出了本文的门槛双脊比标准。 与所有基于特征分解的标准不同,所提出的标准即使在有几个局部最小值时也可以提供一致的估计。 为了插图,我们提出了具有三个重要应用的通用策略:具有固定和发散尺寸的回归尺寸减少; 使用当地替代模型进行模型检查; 和超高维度近似因子模型。 进行数值研究以检查所提出的方法的有限样本性能,分析了实际数据示例进行说明。 (c)2020 Elsevier B.V.保留所有权利。

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