最受欢迎的见解
> library(splines) > oneheight <- onebasis(women$height, "ns" df=5) > mwomen <- lm(weight ~ oneheight data=women)使用一个简单的代码来获取预测和绘图:
在第一个示例中,我为数据框药物中的试验数据建立了暴露历史记录矩阵。
nest2 <- crossbasis(est, lag=c(3,40), argvar=list("log"), CROSSBASIS FUNCTIONS observations: 600 range: 0 to 1064 lag period: 3 40 total df: 3 BASIS FOR VAR: fun: mylog BASIS FOR LAG: fun: ns knots: 10 30 intercept: FALSE Boundary.knots: 3 40替换新创建的对象:
decay <- function(x,scale=5) basis <- exp(-x/scale) attributes(basis)$scale <- scale参数(默认值为5)用于控制衰减程度。同样,我们可以使用此新函数来获得变换:
2.R语言线性判别分析(LDA),二次判别分析(QDA)和正则判别分析(RDA)
应用改进函数
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