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使用回归模型(LM、LMER)重复测量方差分析

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 16:11:16 26 4
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我想使用回归模型而不是“方差分析”(AOV)函数在 R 中运行重复测量方差分析。

这是我的 3 个主题内因素的 AOV 代码示例:

m.aov<-aov(measure~(task*region*actiontype) + Error(subject/(task*region*actiontype)),data)  

有人可以给我使用回归模型运行相同分析的确切语法吗?我想确保尊重残差的独立性,即像 AOV 一样使用特定的误差项。

在上一篇文章中,我阅读了以下类型的答案:
lmer(DV ~ 1 + IV1*IV2*IV3 + (IV1*IV2*IV3|Subject), dataset))

我真的不确定这个解决方案,因为它仍然将变量视为主体之间的变量,我不明白添加随机因素会如何改变这一点。

有人知道如何在考虑到残差独立性的情况下使用 lm/lmer 运行重复测量方差分析吗?

非常感谢,
索伦

最佳答案

如果你的 aov 例子是正确的(也许你不想嵌套东西)你想要这个:

lmer(measure~(task*region*actiontype) + 1(1|subject/(task:region:actiontype))

如果残差独立意味着截距和斜率独立计算,则需要分别指定它们:
+(1|yourfactors)+(0+variable|yourfactors)

或使用符号:
+(1||yourfactors)

无论如何,如果您阅读帮助文件,您会发现 lme4 无法处理最常见的问题。

关于使用回归模型(LM、LMER)重复测量方差分析,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/15131977/

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