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dc.contributor.authorShahriari, Shirin-
dc.contributor.authorFaria, Susana-
dc.contributor.authorGonçalves, A. Manuela-
dc.date.accessioned2013-12-18T15:13:28Z-
dc.date.available2013-12-18T15:13:28Z-
dc.date.issued2013-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1822/27168-
dc.description.abstractIn this work we consider the problem of selecting variables from a potentially large number of predictors in a regression model when outliers and atypical observations are embedded in data. Since classical variable selection methods are not resistant to the presence of outliers and other contaminations, well established robust variable selection methods in high dimensional data sets are studied. Different simulation scenarios will be carried out to compare the performance of these methods.por
dc.description.sponsorshipFundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)por
dc.language.isoengpor
dc.publisherAssociação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD)por
dc.rightsrestrictedAccesspor
dc.subjectRobust linear regressionpor
dc.subjectRobust variable selectionpor
dc.subjectOutlierspor
dc.titleRobust linear model selection in high dimensional datapor
dc.typeconferenceAbstract-
dc.peerreviewedyespor
sdum.publicationstatuspublishedpor
oaire.citationConferenceDate11 - 13 Abr. 2013por
sdum.event.typeconferencepor
oaire.citationStartPage189por
oaire.citationEndPage191por
oaire.citationConferencePlaceGuimarães, Portugalpor
oaire.citationTitleXX Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD2013)por
sdum.conferencePublicationXX Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD2013)por
Aparece nas coleções:CMAT - Artigos em atas de conferências e capítulos de livros com arbitragem / Papers in proceedings of conferences and book chapters with peer review

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JOCLAD2013_AbstractFormat_ev_Shirin Shahriari.pdf
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