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Calculando a elasticidade-preço

Agora que você conhece elasticidades-preço, vamos ver quão elásticos são os preços do produto de alto padrão na região metropolitana! Conjuntos de treinamento e validação já foram criados para você e estão nos objetos bev_xts_train e bev_xts_valid.

As vendas do produto de alto padrão já estão carregadas no espaço de trabalho como MET_hi. Primeiro, você precisa extrair os preços do objeto bev_xts_train. Os nomes das colunas de preços no objeto bev_xts_train são MET.hi.p.

Este exercício faz parte do curso

Previsão de Demanda de Produtos em R

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Instruções do exercício

  • Salve o log dos preços do produto de alto padrão (MET.hi.p) como um vetor.
  • Carregue o log das vendas e o log dos preços em um data frame.
  • Construa um modelo de regressão prevendo o log das vendas com o log dos preços.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# 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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