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tengo el siguiente data frame:

set.seed(1)
x<-sample(1:30, 50, T)
y<-sample(90:450, 50, T)
df<-data.frame(x,y)
}

Y deseo crear una función en la cual se desarrolle el modelo lineal sólo especificando el data frame. Como se ve a continuación:

regresion<-function(x){
  reg<-lm(x[,1]~x[,2], data = x)
  return(summary(reg))

Pero como es obvio, el argumento x que declaré es un vector y no un data frame.

Cómo tendría que hacer para indicar que el argumento x es un data frame.

Gracias de antemano

  • 1
    Si los nombres de las variables son siempre los mismos puedes hacer reg <- lm(x~y, data = x) sino la respuesta de mpaladino es lo indicado – Patricio Moracho el 10 dic. 19 a las 14:21
  • 1
    x es un data.frame, sin enbargo x[ ,1] o x[ , 2] son vectores, por el subsetting que hace R. Tu función funcionaría si eliminas el argumento data = x, ya que se puede especificar una regresión con vectores. El error que sale de tu función es difícil de rastrear porque la evaluación de la fórmulas en R es complicada. Creo que la mejor alternativa es definir la fórmula con los nombres de columna del data.frame usando el atajo dependiente~. para indicar que todas las demás columnas son predictores. – mpaladino el 10 dic. 19 a las 14:21
  • Muchas gracias. Patricio y mpaladino – CESAR HUAMANI NINAHUANCA el 10 dic. 19 a las 14:27
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Podrías manipular la fórmula de la regresión en lugar de armarla pasándole los datos como vectores. Algo así:

regresion<-function(x){
  dependiente <- names(x)[1]
  formula <- as.formula(paste(dependiente, "~."))
  #print(formula) #Para verificar
  reg<-lm(formula, data = x)
  return(summary(reg))
  }

De esta forma obtienes un modelo OLS para un data.frame en el que la primera columna es la dependiente y todas las demás independientes.

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