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Comparando o RMSE de dois modelos

Assim como você fez usando a soma dos resíduos ao quadrado e o \(R^2\), vamos avaliar e comparar novamente a qualidade dos dois modelos usando o root mean squared error (RMSE). Observe que o RMSE é mais usado em cenários de predição do que em cenários explicativos.

model_price_2 e model_price_4 estão disponíveis no seu ambiente de trabalho.

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Modelagem com dados no Tidyverse

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exercicio interativo prático

Tente este exercicio completando este código de exemplo.

# MSE and RMSE for model_price_2
get_regression_points(model_price_2) %>%
  mutate(sq_residuals = residual^2) %>%
  summarize(mse = mean(sq_residuals), rmse = sqrt(mean(sq_residuals)))

# MSE and RMSE for model_price_4
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