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Eliminando preditores

Você ainda não quer excluir o efeito de cupom defasado. A empresa precisa de um modelo realmente robusto para melhorar suas decisões de marketing futuras e executar a campanha com eficácia. Para ter 100% de certeza, você realiza a seleção retrógrada de preditores usando a função stepAIC(), carregada do pacote adicional MASS.

A função stepAIC() constrói todas as combinações possíveis de preditores e determina qual tem o menor AIC. O argumento direction = "backward" inicia o processo de seleção com o extended.model e remove termos sequencialmente na tentativa de reduzir o AIC. O argumento trace = FALSE suprime as informações impressas durante a execução do processo de seleção. O modelo final, que resulta no valor mínimo de AIC, é resumido pela função summary().

Este exercício faz parte do curso

Construindo modelos de resposta em R

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Instruções do exercício

  • Carregue o pacote adicional MASS usando a função library().
  • Realize a eliminação retrógrada de preditores no objeto extended.model usando a função stepAIC(). Atribua o resultado a um objeto chamado final.model.
  • Resuma o objeto final.model usando a função summary().

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Load the MASS package


# Backward elemination
final.model <- ___(___, direction = ___, trace = ___)

# Summarize the final model
Editar e executar o código