Muito obrigada Fernando por tentar me ajudar! Em 11 de fevereiro de 2016 15:11, Fernando Antonio de souza < [email protected]> escreveu:
> Não sei muito como lhe ajudar neste caso, talvez alguém na comunidade mais > esclarecido possa lhe ajudar melhor. Matlab ou R devem apresentar o mesmo > resultado, se a mesma metodologia foi utilizada. Veja o manual da função do > Matlab para ver como ela funciona, que metodologia usa e compare com a > utilizada pelo R. No geral se você está utilizando o mesmo modelo em ambos > os softwares e utilizando os mesmos dados, não há como o ajuste ser tão > diferente assim. Há meu ver não há este valor de máximo em seus dados. > > abcs > > Em 10 de fevereiro de 2016 23:56, <[email protected]> escreveu: > >> >> Não seria bem uma concavidade para baixo e sim um decaimento. Eu preciso >> ajustar um decaimento a partir do valor máximo que é 9,54 em y e 268 em x. >> Eu sei que é meio " forçar um ajuste" mas quando voce usa esse mesma função >> de ajuste no matlab da certo, sabe? O problema que eu tenho que reproduzir >> isso no R. A única opção que eu consegui e mudar o logaritmo do nls mas dai >> o resultado é bem "forçado". >> >> >> Em 10 de fev de 2016, às 22:02, Fernando Antonio de souza < >> [email protected]> escreveu: >> >> Michelle, Seus dados não apontam para um concavidade para baixo não (pelo >> menos não no limite avaliado). Veja o gráfico em anexo feito usando a >> função loess. Como você chegou a conclusão que a concavidade do gráfico é >> para baixo >> plot(xx2,yy2) >> lines(lowess(xx2,yy2)) >> >> Você deve avaliar bem o modelo que escolheu, talvez a abordagem não >> linear não seja a mais indicada. Pense nos seus objetivos, pois modelos não >> lineares são menos flexiveis e talvez você tenha de encontrar um outro >> modelo. Veja uma regressão polinomial (grafico em anexo (vermelho), o >> ajuste parece melhor ( tem de olhar se os parâmetros lhe fornece a >> explicação desejada). A minha opinião é que o modelo que você está >> utilizando não explica muito bem os dados nos extremos dos valores. >> >> modelo<-lm(yy2~poly(xx2,degree=3)) >> summary(modelo) >> plot(xx2,yy2) >> lines(xx2,predict(modelo),col="red",lwd=3) >> >> Em 10 de fevereiro de 2016 20:59, Michelle Bau Graczyk < >> [email protected]> escreveu: >> >>> Oi Fernando, não é isso não, eu já tinha feito esta mudança. Pode ver >>> pelo seu gráfico que a concavidade do ajuste continua para cima quando os >>> dados tem concavidade para baixo. >>> >>> Em 10 de fevereiro de 2016 20:38, Fernando Antonio de souza < >>> [email protected]> escreveu: >>> >>>> sua solução é esta. Acho que você estava errando no momento de colocar >>>> os vetores na função plot e lines. Os vetores que vc utilizou foi yy2 e >>>> xx2 para ajustar o modelo e são estes vetores que devem ser utilizados em >>>> plot e lines. veja o gráfico em anexo >>>> >>>> x<-c(1:391) >>>> xx2<-c(269:380) >>>> yy2<-meanCurtose[269:380] >>>> ajuste1<-nls(yy2~9.548-b*(xx2-268)^c,start=list(b=1,c=1)) >>>> summary(ajuste1) >>>> plot(xx2,yy2) >>>> lines(xx2,((predict(ajuste1))),col="blue",lwd=5) >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> Em 10 de fevereiro de 2016 18:14, Michelle Bau Graczyk < >>>> [email protected]> escreveu: >>>> >>>>> Caros, boa tarde, >>>>> >>>>> Eu estou fazendo um ajuste não linear usando nls mas o resultado que >>>>> ele dá é uma curva de ajuste com concavidade invertida da que eu preciso. >>>>> Já tentei usar o gnm() mas não consegui, fiquei confusa. >>>>> Alguém poderia me dar uma dica? >>>>> >>>>> Muito obrigada, >>>>> >>>>> Michelle >>>>> >>>>> > dput(meanCurtose) >>>>> c(12.6411612236072, 12.4796294865894, 11.7837399107729, >>>>> 9.3366244767958, >>>>> 8.78234352198318, 8.80804015042667, 7.95307495971197, >>>>> 7.32343842457161, >>>>> 8.14299654574164, 7.70975671017602, 8.18694316251001, >>>>> 7.80329447515565, >>>>> 7.34631424875244, 7.36272816078658, 7.51141407180884, 7.2984543038216, >>>>> 7.18798034231446, 7.39050028173958, 7.38081189490019, >>>>> 6.95713316227877, >>>>> 7.63791968455754, 7.87986509970493, 7.73055700377501, >>>>> 7.70222565081336, >>>>> 7.30022411141346, 7.4083910760296, 8.00578570236547, 7.93193221955052, >>>>> 6.64327337064239, 6.68647106547987, 6.3000528994051, 6.54137808760309, >>>>> 7.48995510261887, 6.54309655530203, 7.52087344933623, >>>>> 7.42164647655176, >>>>> 6.92162268458166, 7.77143984793159, 7.20394459256519, >>>>> 7.83235593399696, >>>>> 6.83302649488445, 7.62258779095348, 6.38055427433855, >>>>> 8.05998045599357, >>>>> 7.46958190677157, 7.60765302681021, 8.80234303007986, >>>>> 6.68187705863027, >>>>> 8.21926338640429, 7.08617024720737, 7.08317235004987, >>>>> 7.41892957604937, >>>>> 7.16982143599, 8.15539571232209, 7.28334499900169, 6.58120042409299, >>>>> 7.81224922275858, 7.38171333668406, 8.00614692588858, >>>>> 6.84451553168819, >>>>> 6.74857828793314, 6.67461633312983, 7.16362668836922, >>>>> 8.00479494155055, >>>>> 7.70268389750672, 7.14336039340061, 6.97576022415651, >>>>> 7.80929673006598, >>>>> 6.45416855124862, 6.78896259995105, 7.7614373562682, 7.34338936769521, >>>>> 8.66360167525496, 7.56010811040502, 7.22027035686588, 7.1154305341104, >>>>> 8.04483181906421, 7.26686896074475, 7.2819554225349, 7.1660546357157, >>>>> 6.59147414023302, 7.75283390623264, 7.15010401592893, >>>>> 8.13303971786744, >>>>> 7.32855414357015, 7.52914612700985, 7.48539350747664, 7.3116359925766, >>>>> 7.66883205205566, 7.54386649172369, 7.45086562401987, 7.5330535884964, >>>>> 7.78202225997345, 7.76056734608042, 7.59433966583985, >>>>> 8.11435339265086, >>>>> 7.70162351095566, 8.37601740131695, 8.25165697702199, >>>>> 7.24643615541509, >>>>> 8.54880044435138, 8.0340772543879, 7.60142401295378, 8.15271059000679, >>>>> 7.60593160597471, 7.72593944394177, 8.41079717372872, >>>>> 7.11927697642025, >>>>> 7.88710645083062, 7.71902768095523, 8.26215306007541, >>>>> 7.86133931721877, >>>>> 8.37393605745582, 8.19932022059118, 8.18707328398938, >>>>> 7.94521059286453, >>>>> 7.53190992758944, 9.09382323175141, 7.61894746233992, >>>>> 7.10017784239385, >>>>> 7.57104786675778, 8.01430433052944, 7.7371487858432, 7.60325496858967, >>>>> 8.52249282126512, 7.74248433340973, 8.79986883820701, >>>>> 9.46167401431283, >>>>> 8.41320689887244, 8.12675091813675, 8.19305074669362, >>>>> 8.26033026649083, >>>>> 8.98967698600776, 8.34788307021593, 7.98891745840651, >>>>> 8.02766826748111, >>>>> 7.94540270707373, 7.91235184351595, 8.18550024134088, 7.6791216969593, >>>>> 7.79872542391477, 7.74940943117668, 8.96965964554471, 8.5629016313986, >>>>> 8.22026114318125, 8.09935379363855, 8.51695691589121, >>>>> 8.38650625250542, >>>>> 8.34913902264381, 8.16013457394217, 8.50829038864903, >>>>> 8.44833145927061, >>>>> 7.66193460778894, 8.38570214117961, 7.95599813376551, >>>>> 8.87323589444497, >>>>> 8.7542820309813, 8.86246741162272, 8.02505832824182, 8.3294679557415, >>>>> 8.62676738321297, 8.82047798447757, 8.57418113309101, >>>>> 8.58699004470501, >>>>> 7.91426791727072, 8.97177329700974, 9.21737012827076, >>>>> 8.93131253848201, >>>>> 9.05373040821843, 8.8060047926233, 8.63579398153133, 8.86336549714936, >>>>> 8.527665790551, 9.09306532526363, 8.28087778847272, 8.60347913720265, >>>>> 8.86989145702297, 9.0949684712681, 8.9078756146992, 8.46550552582034, >>>>> 8.67664030286659, 8.20430660038124, 8.81351904607292, >>>>> 8.37902232147903, >>>>> 8.14550617357246, 8.87063158098105, 8.97666317275847, >>>>> 9.27478818986505, >>>>> 8.1547402409359, 9.47636797667675, 8.7719585836935, 9.10650559618523, >>>>> 8.74628232738224, 8.66484384581281, 8.89461512012232, >>>>> 8.94112698262295, >>>>> 8.88625194909964, 9.16563208180781, 8.95119538370992, >>>>> 8.18141433709592, >>>>> 8.76643815564861, 8.11691951072044, 8.59918991951036, >>>>> 8.49949758795904, >>>>> 9.03815995715459, 8.96746895317108, 8.25155230561287, >>>>> 8.99757528829419, >>>>> 8.38019837587032, 7.89015644871282, 8.40680211022081, >>>>> 8.18371594452072, >>>>> 8.30410415342907, 9.20936736591405, 7.65703515300426, >>>>> 8.51162764995946, >>>>> 8.6646690100554, 8.73118454744911, 8.14430230247998, 9.35891665431139, >>>>> 9.06160792496678, 8.44947473873207, 8.71740324034868, >>>>> 8.84001466116642, >>>>> 9.00589707824947, 8.43952480018863, 8.66283352173145, 8.1727011762143, >>>>> 8.57579566514626, 8.93818965665359, 8.15206368488664, >>>>> 8.33232107289189, >>>>> 8.341762471693, 9.06623499334649, 9.26537578767064, 7.81307094388884, >>>>> 8.24572869326094, 8.59586522687647, 9.25576297899288, >>>>> 8.58797131328683, >>>>> 8.32067682057009, 8.91930638689767, 8.52526396708155, >>>>> 8.66723332530741, >>>>> 8.40559307237315, 8.17799487428929, 8.82784323424394, >>>>> 9.18465209204581, >>>>> 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