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Sparse Support Vector Machines with L(0) Approximation for Ultra-high Dimensional Omics Data

Omics data usually have ultra-high dimension (p) and small sample size (n). Standard support vector machines (SVMs), which minimize the L(2) norm for the primal variables, only lead to sparse solutions for the dual variables. L(1) based SVMs, directly minimizing the L(1) norm, have been used for fea...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Artif Intell Med
Main Authors: Liu, Zhenqiu, Elashoff, David, Piantadosi, Steven
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: 2019
Assuntos:
Acesso em linha:https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6553498/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31164207
https://ncbi.nlm.nih.govhttp://dx.doi.org/10.1016/j.artmed.2019.04.004
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