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Artículo

A variable selection procedure for depth measures

Alvarez, Agustín; Svarc, MarcelaIcon
Fecha de publicación: 03/2021
Editorial: Springer
Revista: Asta-advances In Statistical Analysis
ISSN: 1863-818X
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Estadística y Probabilidad

Resumen

We herein introduce variable selection procedures based on depth similarity, aimed at identifying a small subset of variables that can better explain the depth assigned to each point in space. Our study is not intended to deal with the case of high-dimensional data. Identifying noisy and dependent variables helps us understand the underlying distribution of a given dataset. The asymptotic behaviour of the proposed methods and numerical aspects concerning the computational burden are studied. Furthermore, simulations and a real data example are analysed.
Palabras clave: DATA DEPTH , DIMENSION REDUCTION , FEATURE EXTRACTION , MULTIVARIATE DATA ANALYSIS
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info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/165338
URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10182-021-00391-y
DOI: https://doi.org/10.1007/s10182-021-00391-y
Colecciones
Articulos(SEDE CENTRAL)
Articulos de SEDE CENTRAL
Citación
Alvarez, Agustín; Svarc, Marcela; A variable selection procedure for depth measures; Springer; Asta-advances In Statistical Analysis; 105; 2; 3-2021; 247-271
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