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Optimal estimation of direction in regression models with large number of parameters

机译:大量参数的回归模型方向的最佳估计

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摘要

We consider the problem of estimating the optimal direction in regression by maximizing the probability that the scalar product between the vector of unknown parameters and the chosen direction is positive. The estimator maximizing this probability is simple in form, and is especially useful for situations where the number of parameters is much larger than the number of observations. We provide examples which show that this estimator is superior to state-of-the-art methods such as the LASSO for estimating the optimal direction. (C) 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.
机译:我们考虑通过最大化未知参数的矢量与所选方向之间的标量产品和所选择的方向之间的标量乘积来估计回归中的最佳方向的问题。 最大化该概率的估计器呈形式简单,并且对于参数数量远大于观察次数的情况特别有用。 我们提供了示例,表明该估计器优于最先进的方法,例如套索用于估计最佳方向。 (c)2017年Elsevier Inc.保留所有权利。

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