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tengo que hacer un ejercicio que consiste en aplicar un modelo de regresion lineal múltiple. El problema que tengo es al crear la base de datos sobre la que quiero hacer la regresión, he pensado hacer esto:

y <- rnorm(100,0,1)
x1 <- rnorm(100,0,1)
x2 <- rnorm(100,0,1)
x3 <- rnorm(100,0,1)
datos <- data.frame(y = y, x1 = x1, x2 = x2, x3 = x3)

pero al hacer la regresion me quedan p-valores muy grandes. Alguien me puede decir como crear una base de datos (no tienen porque seguir una distribucion normal) sobre la que pueda aplicar el modelo de regresión lineal múltiple? Gracias.

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  • 1
    ¿Y si a tus variables independientes las construyes a partir del valor de y? por ejemplo: x1 <- y + rnorm(100,0,1) el 21 dic. 20 a las 15:30
  • Lo he probado y da p-valores válidos y un valor de R^2 bastante alto (0.75). Muchas gracias, pero no se si puede haber otra forma sin usar "y" para construir los variables independientes
    – Juan gomez
    el 21 dic. 20 a las 15:35
  • Depende de lo que estes buscando, si quieres un p-value bien bajo que pueda indicar una clara relacione lineal de las variables independientes, estas es una forma bien directa de hacerlo. La ecuación de la regresión es y = a + bx + E si obviamos los coeficientes es y = x + E, y lo que en definitiva estamos haciendo es x = y + E el 21 dic. 20 a las 15:54

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