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Efectos marginales medios

La función de respuesta logística es esencialmente no lineal. Por ello, no está claro de inmediato cuál es el efecto de un cambio de una unidad en el ratio de precio sobre la probabilidad de que un cliente compre Hoppiness. Una solución es interpretar el efecto de un cambio de una unidad promediado sobre todos los clientes.

Este efecto marginal medio puede obtenerse usando la función margins(). La función se carga desde el paquete complementario margins. Por último, compararás el efecto marginal medio de price.ratio del logistic.model con el coeficiente de price.ratio del probability.model.

Este ejercicio forma parte del curso

Creación de modelos de respuesta en R

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Instrucciones del ejercicio

  • Carga el paquete complementario margins usando la función library().
  • Obtén el coeficiente price.ratio del probability.model usando la función coef().
  • Obtén el efecto marginal para price.ratio del logistic.model usando la función margins().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Load the margins package


# Linear probability model


# Logistic model
Editar y ejecutar código