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A Short Note on Empirical Penalty Term Study of BIC in K-means Clustering Inverse Regression
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  • A Short Note on Empirical Penalty Term Study of BIC in K-means Clustering Inverse Regression
  • A Short Note on Empirical Penalty Term Study of BIC in K-means Clustering Inverse Regression
저자명
Ahn. Ji-Hyun,Yoo. Jae-Keun
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
2011년|18권 3호|pp.267-275 (9 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

According to recent studies, Bayesian information criteria(BIC) is proposed to determine the structural dimension of the central subspace through sliced inverse regression(SIR) with high-dimensional predictors. The BIC may be useful in K-means clustering inverse regression(KIR) with high-dimensional predictors. However, the direct application of the BIC to KIR may be problematic, because the slicing scheme in SIR is not the same as that of KIR. In this paper, we present empirical penalty term studies of BIC in KIR to identify the most appropriate one. Numerical studies and real data analysis are presented.