Linha do tempo de Regressão Polinomial de segundo grau no R: Como Obter X dado Y?
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14/06/2018 às 10:42 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
10/05/2018 às 6:30 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
9/04/2018 às 23:33 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
9/03/2018 às 1:00 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
3/02/2018 às 18:27 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
30/12/2017 às 7:45 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
28/11/2017 às 1:37 | resposta | adicionado | VituMaia | linha do tempo pontuação: 1 | |
13/11/2017 às 22:21 | histórico | twitado | twitter.com/StackOverflowPT/status/930199063550681090 | ||
13/11/2017 às 0:57 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
5/10/2017 às 21:14 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
3/09/2017 às 0:30 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
29/07/2017 às 2:29 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
15/06/2017 às 8:33 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
14/05/2017 às 12:38 | histórico | bumped | ComunidadeBot | Esta pergunta possui respostas que podem ser boas ou ruins; o sistema a marcou como ativa para que possam ser revistas. | |
18/11/2016 às 0:05 | resposta | adicionado | Daniel Falbel | linha do tempo pontuação: 1 | |
17/11/2016 às 23:32 | comentário | adicionado | Weidson C. de Souza | O que é realmente relevante é: aprender a estimar os valores de "X" a partir de valores fornecidos de “Y” em modelos polinomiais de segunda ordem. Já verifiquei que existe um pacote do R ('investr') que faz este cálculo inverso. Porém, até o presente momento não estou conseguindo ter sucesso com estes dados. Talvez algum membro deste grupo possa apresentar uma solução elegante para este tipo de problema. | |
17/11/2016 às 23:32 | comentário | adicionado | Weidson C. de Souza | Boa noite Marcus! A avaliação da significância dos termos já foi feita com o comando 'summary (Model)' e o p-valor não foi significante para o termo quadrático (p=0.237). Por outro lado, devido às “6” repetições para cada nível de X, o teste de falta de ajuste indicou a falta de ajuste (p-valor de 0.0232) para o modelo polinômial de primeira ordem. Mas este não é o foco do problema. | |
17/11/2016 às 20:39 | comentário | adicionado | Weidson C. de Souza | Olá Marcus!!! É sempre um prazer ver você por aqui...Meu problema não se resume em ver quais variáveis são importantes para o modelo. Isto eu já fiz no inicio da análise!!! Agora preciso prever o valor de "X". Ja verifiquei que o R tem uma função que faz isso denominada de "invest"do pacote "investr". Porém não estou conseguindo fazer dar certo para o modelo em questão. | |
17/11/2016 às 20:35 | comentário | adicionado | Weidson C. de Souza | Sim existe !!! Em suma, estou trabalhado com um classe especial dos modelos de regressão denominada de "calibração". Estes modelos são pouco conhecidos no meio acadêmico. Para estes modelos a predição é inversa, ou seja, primeiro você constrói o modelo e depois determina o X. | |
17/11/2016 às 20:25 | comentário | adicionado | Marcus Nunes |
Em adição ao que o Daniel falou, eu ainda rodaria summary(Model) , que é uma resposta mais interessante estatisticamente do que print(Model) . Com ela tu vai testar as hipóteses dos três coeficientes do teu modelo serem iguais a zero. Dado o gráfico que estou vendo, eu aposto que o termo quadrático não é significante (i.e., p-valor > 0,05). Ou seja, tu tem dados que seguem um modelo linear, não quadrático.
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17/11/2016 às 20:11 | comentário | adicionado | Daniel Falbel |
Existe algum motivo especial para vc querer fazer isso? Pq vc não ajusta um modelo lm(X ~Y + I(Y^2)) e prevê X a partir de y diretamente? Estatisticamente, fazer isso que você quer é estranho pois X é considerada uma variável observada, não teria pq você querer prevê-la...
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17/11/2016 às 19:36 | histórico | perguntada | Weidson C. de Souza | CC BY-SA 3.0 |