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#读取CSV格式的文件,也可以读取XSL data1=read.csv("C:/Users/Administrator/Desktop/11%kirng树高025.csv",header=T,na.strings=c("NA")) #建立线性模型h为因变量,pre.h为自变量,数据来自于data1 #给出模型结果 结果: estimate为模型参数,0.066881为常数,0.96872位pre.h的系数,调整后的R2是0.8141,并给出了T检验及F检验值 #绘制散点图 #拟合模型曲线 #残差值 #加入文本 结果就是这样的: |
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