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Calculer l’élasticité prix

Maintenant que vous connaissez les élasticités-prix, voyons à quel point le prix est élastique pour le produit haut de gamme dans la région métropolitaine ! Les jeux de données d’entraînement et de validation ont déjà été créés pour vous et sont stockés dans les objets bev_xts_train et bev_xts_valid.

Vous avez déjà les ventes du produit haut de gamme chargées dans l’espace de travail sous MET_hi. Vous devez d’abord extraire les prix de l’objet bev_xts_train. Le nom de la colonne contenant les prix dans l’objet bev_xts_train est MET.hi.p.

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Instructions

  • Enregistrez le logarithme des prix du produit haut de gamme (MET.hi.p) sous forme de vecteur.
  • Chargez le logarithme des ventes et le logarithme des prix dans un data frame.
  • Créez un modèle de régression qui prédit le logarithme des ventes à partir du logarithme des prix.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Save the prices of each product
l_MET_hi_p <- as.vector(___(bev_xts_train[,"___"]))

# Save as a data frame
MET_hi_train <- data.frame(as.vector(log(MET_hi)), l_MET_hi_p)
colnames(MET_hi_train) <- c("log_sales", "log_price")

# Calculate the regression
model_MET_hi <- lm(___ ~ ___, data = ___)
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