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Analyse des variables explicatives

Lorsque la variable de réponse est logique, tous les points se trouvent sur les lignes y égale zéro et y égale un, ce qui rend difficile la compréhension de ce qui se passe. Dans la vidéo, avant de voir la courbe de tendance, la distribution de la variable explicative sur chaque ligne n'était pas claire. Cela peut être résolu à l'aide d'un histogramme de la variable explicative, divisée en facettes sur la réponse.

Vous utiliserez ces histogrammes pour vous familiariser avec l'ensemble de données sur l’attrition bancaire présenté dans la vidéo.

churn est disponible et ggplot2 est chargé.

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Introduction à la régression dans R

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Using churn, plot time_since_last_purchase
___ +
  # as a histogram with binwidth 0.25
  ___ +
  # faceted in a grid with has_churned on each row
  ___
Modifier et exécuter le code