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Varianza spiegata

Hai visto che i prezzi degli affitti tra Houston e Las Vegas sono correlati. Ma fino a che punto la variazione di prezzo in una città può spiegare la variazione nell’altra? Calcolando R-quadro puoi quantificarlo con precisione.

Sono stati caricati degli array NumPy degli affitti per Las Vegas (lasvegas_rents) e Houston (houston_rents), così come le dates associate a ciascuna misurazione. I pacchetti pandas come pd, NumPy come np, Matplotlib come plt e il pacchetto stats di SciPy sono già stati importati per te.

Questo esercizio fa parte del corso

Fondamenti dell'inferenza in Python

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Istruzioni dell'esercizio

  • Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson tra houston_rents e lasvegas_rents.
  • Stampa il quadrato del coefficiente di correlazione.

esercizio interattivo pratico

Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.

# Compute the correlation between Houston and Las Vegas
r, p_value = ____

# Print R-squared
____
Modifica ed esegui il codice