在R中保存二次多项式线性模型的系数,并进行预测,可以通过以下步骤实现:
model <- lm(y ~ poly(x, degree = 2, raw = TRUE), data = df)
coefficients <- coef(model)
其中,poly函数用于创建二次多项式特征,degree参数指定多项式的次数,raw参数设为TRUE表示返回原始多项式,data参数指定数据集。
predicted_y <- predict(model, newdata = data.frame(x = new_x))
其中,predict函数用于根据模型和新的自变量数据集进行预测,newdata参数指定新的数据集。
综上所述,以上是在R中保存二次多项式线性模型的系数并进行预测的步骤。
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