Université Lyon 1
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  • Unité d'enseignement : Régression et grande dimension
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : MAT2568M
    Responsabilité de l'UE :
CIUPERCA GABRIELA
 gabriela.ciupercauniv-lyon1.fr
04.26.23.45.57
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
12 h
Travaux Dirigés (TD)
6 h
Travaux Pratiques (TP)
12 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectif Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Effectif Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Effectif Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
Non rédigé
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :

 Régression linéaire généralisée.

Régression PLS, modèles d’analyse de variance mixtes, régression logistique.

Modèles linéaires sous des conditions non standard : méthodes d’estimation quantile et expectile.

Pour toutes ces modèles paramétriques, les propriétés théoriques des estimateurs correspondants sont étudiées, avec comparaison entre différentes méthodes. Ces propriétés vont permettre de considérer des tests d’hypothèse. Les méthodes numériques pour trouver les estimations seront abordées. Applications sur des données réelles en utilisant les logiciels spécifiques R ou SAS.

 

Pour les modèles linéaires en grande et très grande dimension, avec des variables groupées ou non groupées, les méthodes de type LASSO permettent la sélection automatique des variables. Les propriétés oracle et les algorithmes associés seront étudiés. Les fonctions de perte seront envisagées par rapport aux suppositions du modèle : moindres carrés, quantile, expectile. Applications sur des données réelles en utilisant différents packages du logiciel R.

    Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE :
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