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Visualizar la distribución de los residuos

Ahora vamos a calcular tanto la puntuación predicha \(\hat{y}\) como el residuo \(y - \hat{y}\) para los \(n = 463\) docentes del conjunto de datos evals. Además, representarás un histograma de los residuos para ver si hay patrones en los residuos, es decir, en tus errores de predicción.

model_score_4 del ejercicio anterior está disponible en tu espacio de trabajo.

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Modelado con datos en el Tidyverse

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Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Calculate predictions and residuals
model_score_4_points <- ___
model_score_4_points
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