Was ist ein Anwendungsbeispiel für lineare multiple Regressionsanalyse?

Antwort

Ein Anwendungsbeispiel für eine lineare multiple Regressionsanalyse könnte die Vorhersage des Immobilienpreises basierend auf verschiedenen Faktoren sein. Angenommen, du möchtest den Preis eines Hauses vorhersagen. Die abhängige Variable (Y) wäre der Preis des Hauses, und die unabhängigen Variablen (X1, X2, X3 ...) könnten folgende sein: 1. Wohnfläche (in Quadratmetern) 2. Anzahl der Zimmer 3. Alter des Hauses (in Jahren) 4. Lage (z.B. Entfernung zum Stadtzentrum) 5. Vorhandensein eines Gartens (ja/nein) Die multiple Regressionsanalyse würde dann eine Gleichung der Form erstellen: \[ \text{Preis} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Wohnfläche} + \beta_2 \cdot \text{Zimmeranzahl} + \beta_3 \cdot \text{Alter} + \beta_4 \cdot \text{Lage} + \beta_5 \cdot \text{Garten} + \epsilon \] Hierbei sind: - \(\beta_0\) der Achsenabschnitt, - \(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5\) die Regressionskoeffizienten, - \(\epsilon\) der Fehlerterm. Durch die Analyse der Daten kannst du die Werte der Regressionskoeffizienten (\(\beta\)) bestimmen, die den Einfluss jeder unabhängigen Variable auf den Preis des Hauses quantifizieren. Dies ermöglicht es, den Preis eines Hauses basierend auf den gegebenen Faktoren vorherzusagen.

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