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2009 | OriginalPaper | Chapter

Feature Selection in Survival Least Squares Support Vector Machines with Maximal Variation Constraints

Authors : V. Van Belle, K. Pelckmans, J. A. K. Suykens, S. Van Huffel

Published in: Bio-Inspired Systems: Computational and Ambient Intelligence

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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This work proposes the use of maximal variation analysis for feature selection within least squares support vector machines for survival analysis. Instead of selecting a subset of variables with forward or backward feature selection procedures, we modify the loss function in such a way that the maximal variation for each covariate is minimized, resulting in models which have sparse dependence on the features. Experiments on artificial data illustrate the ability of the maximal variation method to recover relevant variables from the given ones. A real life study concentrates on a breast cancer dataset containing clinical variables. The results indicate a better performance for the proposed method compared to Cox regression with an

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regularization scheme.

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Metadata
Title
Feature Selection in Survival Least Squares Support Vector Machines with Maximal Variation Constraints
Authors
V. Van Belle
K. Pelckmans
J. A. K. Suykens
S. Van Huffel
Copyright Year
2009
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-02478-8_9

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