数据可视化中的曲线拟合

在数据分析和可视化过程中,我们经常会遇到需要对数据进行归一化处理并进行曲线拟合的情况。这种情况下,广义线性模型(GLM)是常用的工具之一。然而,有时候我们的模型结果可能不会如预期的那样呈现出平滑的曲线,而是一个个直线段拼接而成。本文将通过一个具体的实例,探讨如何通过调整模型预测参数来解决此类问题。

问题背景

假设我们有一个数据集IV_BP,包含了社会经济地位(SES)和其对应的归一化值(Normalised_value)。我们希望利用这个数据集来训练一个GLM模型,并用该模型来预测另一数据集IV_df的归一化值。以下是我们的数据和模型训练代码:

# 关闭科学计数法 options(scipen = 999) # 数据 IV_BP <- structure(list(Breakpoints = c("Min", "BP1", "BP2", "BP3", "BP4", "Max"), SES = c(-1.8, -0.3, -0.1, 0.1, 0.3, 0.8), Normalised_value = c(0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -6L)) # 训练GLM模型 glmfit <- glm(Normalised_value ~ SES, data = IV_BP, family = quasibinomial())

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