lm函数是统计学中常用的线性回归模型拟合函数,用于拟合一个或多个自变量与因变量之间的线性关系。lm函数的输入参数包括自变量和因变量的数据集,以及其他可选参数如权重、截距等。
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概念: 为另一函数内的lm函数提供子集是指在统计分析中,将数据集按照特定条件进行筛选,然后将筛选后的子集作为lm函数的输入数据,以便进行更精确的线性回归模型拟合。
分类: 根据筛选条件的不同,可以将为另一函数内的lm函数提供子集分为以下几类:
优势: 为另一函数内的lm函数提供子集的优势包括:
应用场景: 为另一函数内的lm函数提供子集的应用场景包括但不限于:
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