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Expressions for Shrinkage Factors of PLS Estimator
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  • Expressions for Shrinkage Factors of PLS Estimator
  • Expressions for Shrinkage Factors of PLS Estimator
저자명
Kim. Jong-Duk
간행물명
한국데이터정보과학회지
권/호정보
2006년|17권 4호|pp.1169-1180 (12 pages)
발행정보
한국데이터정보과학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Partial least squares regression (PLS) is a biased, non-least squares regression method and is an alternative to the ordinary least squares regression (OLS) when predictors are highly collinear or predictors outnumber observations. One way to understand the properties of biased regression methods is to know how the estimators shrink the OLS estimator. In this paper, we introduce an expression for the shrinkage factor of PLS and develop a new shrinkage expression, and then prove the equivalence of the two representations. We use two near-infrared (NIR) data sets to show general behavior of the shrinkage and in particular for what eigendirections PLS expands the OLS coefficients.