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논문 기본 정보

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학술대회자료
저자정보
김윤대 (Pohang University of Science and Technology) 이혜선 (Pohang University of Science and Technology) 전치혁 (Pohang University of Science and Technology)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2011년 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2011.5
수록면
349 - 355 (7page)

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Classification is to generate a rule of classifying objects into several categories based on the learning sample. Good classification model should classify new objects with low misclassification error. Many types of classification methods have been developed including logistic regression, discriminant analysis and tree. This paper presents a new classification method using penalized partial least squares. Penalized partial least squares can make the model more robust and remedy multicollinearity problem. This paper compares the proposed method with logistic regression and partial least squares classification methods by some real data. It is concluded that the new method has better power as compared with other methods.

목차

Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. 제안 방법
4. 실험 결과
5. 결론
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