Do curso: Python para Ciência de Dados: Formação Básica

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Aplicando uma Regressão Logística

Aplicando uma Regressão Logística

Agora vamos ver como aplicar uma regressão logística nos nossos dados. Eu já importei os nossos módulos e funções, e também já fiz a leitura dos dados do nosso dataset de Ccarros. Pra essa demonstração nós vamos usar duas variáveis para tentar predizer se um carro é automático ou manual. Essas duas variáveis são "drat", que é uma informação em relação ao eixo traseiro do carro; e "carb", que é quantidade de carburadores de cada carro. E o que eu vou fazer é separar os valores dessas duas variáveis num dataset novo. Por fim eu vou criar o meu y, que vai ser a minha variável "target", que é a coluna "am". Mais uma vez eu também só quero os valores da coluna. Agora eu preciso checar se os meus dados também seguem os pressupostos da regressão logística. Eu vou começar desenhando um scatterplot usando o seaborn para investigar se as minhas variáveis são categóricas. Parece que as nossas variáveis tem um conjunto limitado de opções, então eu posso dizer…

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