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r - 从线性回归中提取 p 值和 r 平方

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-05 07:36:47 25 4
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如何从简单的线性回归模型中提取 p 值(对于单个解释变量的系数非零的重要性)和 R 平方值?例如……

x = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
y = cumsum(c(0, runif(100, -1, +1)))
fit = lm(y ~ x)
summary(fit)

我知道 summary(fit) 显示 p 值和 R 平方值,但我希望能够将它们粘贴到其他变量中。 p>

最佳答案

r-squared:您可以直接从摘要对象 summary(fit)$r.squared 返回 r-squared 值。请参阅 names(summary(fit)) 以获取您可以直接提取的所有项目的列表。

模型p值:如果要获取整体回归模型的p值, this blog post概述了返回 p 值的函数:

lmp <- function (modelobject) {
if (class(modelobject) != "lm") stop("Not an object of class 'lm' ")
f <- summary(modelobject)$fstatistic
p <- pf(f[1],f[2],f[3],lower.tail=F)
attributes(p) <- NULL
return(p)
}

> lmp(fit)
[1] 1.622665e-05

在具有一个预测变量的简单回归的情况下,模型 p 值和系数的 p 值将相同。

系数 p 值:如果您有多个预测变量,则以上将返回模型 p 值,并且可以使用以下方法提取系数的 p 值:

summary(fit)$coefficients[,4]  

或者,您可以采用与上述摘要对象类似的方式从 anova(fit) 对象中获取系数的 p 值。

关于r - 从线性回归中提取 p 值和 r 平方,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/48968661/

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