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Modell mit parallelen Steigungen

Lass uns jetzt ein Modell mit „parallelen Steigungen“ fitten, mit der numerischen erklärenden/Vorhersagevariablen log10_size und der kategorialen, hier binären, Variable waterfront. Die Visualisierung zu diesem Modell siehst du unten:

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Modellieren mit Daten im Tidyverse</Kurs>
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Übungsanweisungen

Fitte eine multiple Regression von log10_price mit log10_size und waterfront als Prädiktoren. Denk daran: Der Data Frame, der diese Variablen enthält, heißt house_prices.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Fit model
model_price_4 <- lm(___, 
                    data = ___)

# Get regression table
get_regression_table(model_price_4)
Code bearbeiten und ausführen