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학술논문

Regularization based multi-output regression model tree

이용수 0

영문명
발행기관
한국시뮬레이션학회
저자명
JunYong Jeong Chi-Hyuck Jun
간행물 정보
『한국시뮬레이션학회 학술대회집』2017년 춘계학술대회 발표집, 4901~4905쪽, 전체 5쪽
주제분류
공학 > 기타공학
파일형태
PDF
발행일자
2017.04.26
4,000

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

Multi-output regression has become an emerging problem in data-mining and machine learning. We propose a multi-output regression model tree to obtain both accuracy and interpretation. Each leaf of proposed model tree contains sparse linear models that exploit the relationship between response variables. We present an efficient splitting rule based on residual analysis. Experiments on several dataset identify the performance of the proposed model over benchmark methods.

목차

1. Introduction
2. Method
3. Experiment

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APA

JunYong Jeong,Chi-Hyuck Jun. (2017).Regularization based multi-output regression model tree. 한국시뮬레이션학회 학술대회집, 2017 (1), 4901-4905

MLA

JunYong Jeong,Chi-Hyuck Jun. "Regularization based multi-output regression model tree." 한국시뮬레이션학회 학술대회집, 2017.1(2017): 4901-4905

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