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演講與活動

【專題演講】109/11/19(四) 15:30-16:30 張升懋教授

活動日期時間:2020年11月19日 (星期四) 15:30 - 16:30
演講者:張升懋 副教授
演講者單位:國立成功大學統計學系
演講主題:Constrained low-rank matrix regression

Abstract

Tensor regression is a linear regression with a tensor, a matrix when the dimension is 2, as its covariates.  Preserving the prediction power of a tensor by a low-rank tensor is the main goal of performing tensor regression.  However, in some applications, hypothesis testing is much crucial than prediction.  Less attention has been put on hypothesis testing in literature.  In this work, we consider a constrained low-rank matrix regression to accommodate spatial structures with fewer parameters in the regression model.  The proposed constraint ensures the model identifiability and results in accurate type I error rate.  Additionally, we proved that the proposed constraint is not necessarily unique. Different constraints, under some conditions, result in the same  parameter estimation as well as the Fisher information matrix.  Thus, classical alternating least-square algorithm can be applied directly for parameter estimation.  Moreover, we argued that, instead of BIC, AIC is more relevant to the rank selection issue.  These features were examined by simulation studies.  Also, we applied the proposed model to a multi-omics data by demonstration.

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附註 :為提供使用者有文書軟體選擇的權利,提供下載之可編輯文件格式為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/) 或以您慣用的軟體開啟文件。
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