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Estou tentando gerar uma função geral, que rode vários modelos de regressão. O problema é que, quando um modelo dá erro, a função principal para. Eu gostaria de usar uma condicional que caso tenha erro, pule para a próxima etapa:

Exemplo: ao tentar rodar um modelo nls(), apresenta essa mensagem descrita abaixo, como essa função é uma das que estou testando dentro de uma função geral, ele trava a função neste ponto.

um exemplo, quando eu quero carregar algum pacote, eu normalmente faço assim:

if(!require(nome do pacote)){install.packages("nome do pacote")}

no meu intendimento é assim: se(não existe esse pacote){ instale o pacote} por isso eu aqui informo que "!" representaria o "erro".

supondo que eu crie uma função:

melhor.ajuste<-function(df,x,y){
n1<-nls(y~x+c/e*x^d,start=....,data=df)
n2<-nls(y~x-b*e^d/log(x),start=....,data=df)
n3<-nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df)
list(modelo1=n1,modelo2=n2,modelo3=n3)}

caso por exemplo a função n2 apresente uma erro qualquer, como exemplo:

stop(simpleError("Error in nlsModel(formula, mf, start, wts) :\n matriz gradiente singular com estimativas de parâmetros iniciais"))

minha função não me apresentar valor nenhum, pois houve um erro!

o que eu desejo era algo do tipo:

if(!nls(y~x+c/e*x^d,start=....,data=df)){n1=0}else{n1<-nls(y~x+c/e*x^d,start=....,data=df)}
if(!nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df)){n2=0}else{n1<-nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df)}
if(!nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df)){n3=0}else{n1<-nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df)}

alguém sabe de alguma forma de eu fazer isso! o excel faz, pela função SEERRO(), onde seerro(caso tenha erro; faça isso), no meu caso seria, se(seerro(nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df);0)==0;n1=0;n1=nls(y~x+a*b/c^x,start=....,data=df)), ou seja seria uma condicional que identifica erro, dentro de uma condicional.

Deixando claro, que em nenhum momento, meu principal objetivo é descobrir qual é o erro e tentar concertar, pois eu irei aplicar a função em mais de 50 modelos, sabendo que alguns não se ajustam mesmo, por ser matriz singular, por estourar o minFactor, e ou coisa parecida. meu objetivo, é encontrar uma forma de que caso a função apresente erro ele concatene 0 ao objeto, e passe para o proximo modelo.

e ao final me forneça a lista de todos os modelos.

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  • Já tentou utilizar o try? 29/04/2021 às 16:11

2 Respostas 2

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Talvez este exemplo artificial, como é dito em um dos exemplos de help("nls") no qual é inspirado, possa dar uma ajuda. Mostra como se pode tentar vários modelos e continuar mesmo se houver erros nalgum deles. Para isso, utiliza-se a função tryCatch que permite obter o erro, uma lista com dois membros.

Dados no fim.

regr <- "a + b*x"
resp <- grep("^y", names(dados), value = TRUE)

fit_list <- lapply(resp, function(y){
  fmla <- paste(y, regr, sep = "~")
  fmla <- as.formula(fmla)
  tryCatch(
    nls(fmla, start = list(a = 0.12345, b = 0.54321)),
    error = function(e) e
  )
})

err <- sapply(fit_list, inherits, "error")

Agora podemos ver qual a estrutura do erro.

str(fit_list[err][[1]])
#List of 2
# $ message: chr "number of iterations exceeded maximum of 50"
# $ call   : language nls(fmla, start = list(a = 0.12345, b = 0.54321))
# - attr(*, "class")= chr [1:3] "simpleError" "error" "condition"

E obter o membro "message" para cada um dos erros da lista fit_list[err].

lapply(fit_list[err], "[[", "message")
#[[1]]
#[1] "number of iterations exceeded maximum of 50"
#
#[[2]]
#[1] "number of iterations exceeded maximum of 50"

Quanto aos modelos que correram bem, pode-se extrair a informação disponível também com ciclos lapply.

lapply(fit_list[!err], coef)
lapply(fit_list[!err], AIC)
lapply(fit_list[!err], summary)

Com um for, o código tem algumas alterações mas a chamada a tryCatch é a mesma.

A alteração é na forma de guardar os resultados. A melhor maneira é criar previamente uma lista e atribuir a saída de trCatch a cada membro dessa lista.

fit_list_for_loop <- vector("list", length = length(resp))

for(i in seq_along(resp)){
  fmla <- paste(resp[i], regr, sep = "~")
  fmla <- as.formula(fmla)
  fit_list_for_loop[[i]] <- tryCatch(
    nls(fmla, start = list(a = 0.12345, b = 0.54321)),
    error = function(e) e
  )
}

all.equal(fit_list, fit_list_for_loop)
#[1] TRUE

Dados de teste

set.seed(2021)
x <- 1:10
y1 <- 2*x + 3                              # perfect fit
y1eps <- y1 + rnorm(length(y1), sd = 0.01) # added noise
y2 <- 3*x - 2                              # perfect fit
y2eps <- y2 + rnorm(length(y2), sd = 0.01) # added noise
dados <- data.frame(x, y1, y1eps, y2, y2eps)
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  • Não consegui reproduzir, falta o y ! mas lembrando que não tenho interesse em capturar erro, gostaria de uma forma de condicional, caso: if(função(x,...)==erro){NULL} else {função(x,...)}. 1/05/2021 às 0:47
  • @JeanKarlos Qual é o erro que dá? Pode por um print(fmla) imediatamente antes de tryCatch? 1/05/2021 às 5:16
  • não entedi nada, só comentei que falta o y no seus dados, então não consigo reproduzir nenhum código que você postou, para tentar entender o que o seu script faria, e se isso poderia me atender, e apenas lembrei, que eu to pouco me importando para qual é o erro, afinal vou testar mais de 60 modelos, o que eu quero é um jeito que caso, os dados apresente matriz singular, ou que minFactor estoure, ou qualquer outro erro que possa aparecer, que ele pule o modelo e passe para o próximo, deixando bem claro, não quero entender o erro!!!! 2/05/2021 às 2:16
  • @JeanKarlos Com os dados que postei o código encontra o y. Mas em relação à pergunta, não podemos dizer como correr todos os modelos apesar dos erros, não há código na pergunta que nos permita saber o que corrigir. Pode editar a pergunta com um exemplo de código e de dados? 2/05/2021 às 6:11
  • Para rodar seu script eu preciso gerar o data.frame dados, para isso na 4º linha você pede y, para criar o objeto y1eps`, então dessa forma não consigo rodar seu scripit já que ele se baseia no objeto dados. 3/05/2021 às 15:16
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Acredito que o que vc procura é a função try()

    try(sqrt('a'), silent = TRUE)

Que ignora caso exista erro e não trava o código.

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    Sua resposta pode ser melhorada adicionando informações fundamentais. Basta editar para adicionar mais detalhes, como citações ou documentação para que outras pessoas possam confirmar que sua resposta está correta. Você pode encontrar mais informações sobre como escrever boas respostas na Central de Ajuda.
    – Comunidade Bot
    6/04/2022 às 16:16

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