Tail inverse regression: Dimension reduction for prediction of extremes

切片逆回归 数学 足够的尺寸缩减 降维 统计 回归 维数(图论) 反向 应用数学 还原(数学) 计量经济学 组合数学 人工智能 几何学 计算机科学
作者
Anass Aghbalou,François Portier,Anne Sabourin,Chen Zhou
出处
期刊:Bernoulli [Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability]
卷期号:30 (1) 被引量:3
标识
DOI:10.3150/23-bej1606
摘要

We consider the problem of supervised dimension reduction with a particular focus on extreme values of the target Y∈R to be explained by a covariate vector X∈Rp. The general purpose is to define and estimate a projection on a lower dimensional subspace of the covariate space which is sufficient for predicting exceedances of the target above high thresholds. We propose an original definition of Tail Conditional Independence which matches this purpose. Inspired by Sliced Inverse Regression (SIR) methods, we develop a novel framework (TIREX, Tail Inverse Regression for EXtreme response) in order to estimate an extreme sufficient dimension reduction (SDR) space of potentially smaller dimension than that of a classical SDR space. We prove the weak convergence of tail empirical processes involved in the estimation procedure and we illustrate the relevance of the proposed approach on simulated and real world data.

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