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Faire des prédictions à partir de la superficie et de la proximité de l'eau

En utilisant votre modèle de log10_price en fonction de log10_size et de la variable binaire waterfront, faisons des prédictions! Supposons que vous avez les deux « nouvelles » maisons suivantes, quel serait leur prix prédit, en dollars?

  • Maison A : log10_size = 2.9 et elle a une vue sur le bord de l'eau
  • Maison B : log10_size = 3.1 et elle n'a pas de vue sur le bord de l'eau

Nous faisons les prédictions visuelles correspondantes ci-dessous :

Cette activité fait partie du cours

Modélisation avec des données dans le tidyverse

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Instructions de l’exercice

Après avoir exécuté le code à la ligne 2 pour obtenir le tableau de régression basé sur model_price_4, calculez les prix prédits pour les deux maisons. Vous utiliserez d'abord une équation fondée sur les valeurs de ce tableau de régression pour obtenir une valeur prédite en log10 dollars, puis vous élèverez 10 à cette valeur prédite pour obtenir une valeur prédite en dollars.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Get regression table
get_regression_table(model_price_4)

# Prediction for House A
10^(___)

# Prediction for House B
10^(___)
Modifier et exécuter le code