A Regressão Linear Simples
Por: esgotada20 • 20/3/2020 • Trabalho acadêmico • 790 Palavras (4 Páginas) • 203 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMPUS DE PARANAIBA – CPAR
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Regressão linear
- simples-
Docente: | Elton Gean Araújo |
Discente: | Luana Santana Oliveira Márcia Cristina Rodrigues Morilla |
Paranaíba
2019
REGRESSÃO LINEAR SIMPLES
História
O termo ‘regressão’ foi proposto pela primeira vez por Francis Galton em 1885 num estudo onde demonstrou que a altura dos filhos não tende a refletir a altura dos pais, mas tende sim a regredir para a média da população. Por este motivo Galton considerou o fenômeno como sendo uma “regressão” à mediocridade, no sentido de que a tendência em longo prazo, seria a convergência da característica da população para uma altura comum. Obviamente isto não ocorreu, mas o termo “regressão” permaneceu até os dias de hoje.
Conceito
A regressão linear simples é uma ferramenta estatística que utiliza a relação existente entre duas variáveis quantitativas de tal forma que uma delas pode ser prevista (predita) através da outra.
Objetivo
O objetivo desde trabalho é fazer uma análise entre duas variáveis, X e Y, levando em consideração o n° de vagas na garagem e o valor final da venda.
MODELO DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES
A equação que descreve como y está relacionada ao x e a uma parcela de erro é chamada de modelo de regressão é dada por:
[pic 1]
Onde:
- representa o valor da variável resposta ou dependente na observação;[pic 2]
- representa o valor as variável independente;[pic 3]
- e são chamados de parâmentos do modelo:[pic 4][pic 5]
O parâmetro representa o ponto em que a reta regressora corta o eixo y e o parâmetro representa a inclinação da reta regressora;[pic 6][pic 7]
- é uma variável aleatória que corresponde á parcela de erro.[pic 8]
Equação de regressão simples
A equação representativa é dada por:
[pic 9]
Onde:
- O gráfico da equação de regressão linear simples é uma linha reta;
- é o ponto onde a linha ou reta da regressão intercepta o eixo y;[pic 10]
- é a inclinação da reta de regressão;[pic 11]
- é a média ou o valor esperado de y para um determinado valor de x.[pic 12]
Na figura 1 podemos observar uma relação linear positiva.
Na figura 2 podemos observar uma relação linear negativa.
Na figura 3 podemos ver uma regressão sem relação.
[pic 13]
Figura 1
[pic 14]
Figura 2
[pic 15]
Figura 3
REGRESSÃO LINEAR SIMPLES NO EXCEL
O Excel é uma ferramenta de fácil manuseio e mais acessível quando comparado com os softwares estatísticos, além de possuir diversas funções para cálculo de testes estatísticos. Neste sentido, ANOVA pode ser realizado no Excel, obtendo-se resultados mais precisos e com uma maior agilidade.
Nessa etapa do trabalho, usou-se dados de um artigo publicado na revista NEXUS MATHEMATICAE por Araújo; Pereira; Araújo; Risso; Hornburg (2018), referentes a predição de imóveis residências urbanos no município de Paranaíba-Ms. O foco do trabalho será sobre n° de vagas na garagem influencia no valor final do imóvel?
N° CASA | N° VAGAS NA GARAGEM | VALOR DO IMÓVEL |
1 | 2 | 230000 |
2 | 3 | 220000 |
3 | 1 | 150000 |
4 | 1 | 220000 |
5 | 1 | 180000 |
6 | 2 | 220000 |
7 | 2 | 250000 |
8 | 1 | 170000 |
9 | 3 | 450000 |
10 | 0 | 110000 |
11 | 2 | 230000 |
12 | 0 | 55000 |
13 | 2 | 330000 |
14 | 2 | 150000 |
15 | 2 | 120000 |
16 | 1 | 150000 |
17 | 1 | 95000 |
18 | 1 | 120000 |
19 | 2 | 160000 |
20 | 1 | 110000 |
12 | 3 | 180000 |
22 | 2 | 200000 |
23 | 2 | 110000 |
24 | 1 | 150000 |
25 | 2 | 205000 |
26 | 4 | 390000 |
27 | 4 | 470000 |
28 | 1 | 100000 |
29 | 1 | 110000 |
30 | 3 | 330000 |
31 | 2 | 380000 |
32 | 2 | 135000 |
33 | 1 | 110000 |
Gráfico de linha de tendência
[pic 16]
- Tabela de correlação
N° de vagas na garagem | Valor do Imóvel | |
N° de vagas na garagem | 1 | |
Valor do Imóvel | 0,76 | 1 |
CONCLUSÃO
O valor fornecido pelo Excel de R² é 0,58. As evidências são suficientes para concluir que o valor do imóvel sofre um crescimento significativo de 83.251 a cada n° de vagas na garagem que o imóvel possa ter. O imóvel sofre esse crescimento dependendo de cada perfil de cliente.
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