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Hervás-Marín, D.; Prats-Montalbán, JM.; Garcia-Cañaveras, J.; Lahoz Rodríguez, AG.; Ferrer, A. (2019). Sparse N-way Partial Least Squares by L1-penalization. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 185:85-91. https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2019.01.004
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/121000
Título: | Sparse N-way Partial Least Squares by L1-penalization | |
Autor: | Hervás-Marín, David Garcia-Cañaveras, J.C. Lahoz Rodríguez, Agustín Gerardo | |
Entidad UPV: |
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Fecha difusión: |
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Resumen: |
[EN] N-PLS, as the natural extension of PLS to N-way structures, tries to maximize the covariance between an X and a Y N-way data arrays. It provides a useful framework for fitting prediction models to N-way data. However, ...[+]
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Palabras clave: |
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Derechos de uso: | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | |
Fuente: |
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DOI: |
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Editorial: |
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Versión del editor: | http://doi.org/10.1016/j.chemolab.2019.01.004 | |
Tipo: |
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