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Réalisation exo 5 module 2 et exo 1 module 3

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...@@ -42,6 +42,7 @@ dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au ...@@ -42,6 +42,7 @@ dysfonctionnements, nous nous concentrons sur les expériences où au
moins un joint a été défectueux. moins un joint a été défectueux.
```{r} ```{r}
data2=data
data = data[data$Malfunction>0,] data = data[data$Malfunction>0,]
data data
``` ```
...@@ -53,12 +54,25 @@ simplifier l'analyse. ...@@ -53,12 +54,25 @@ simplifier l'analyse.
Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ? Comment la fréquence d'échecs varie-t-elle avec la température ?
```{r} ```{r}
plot(data=data, Malfunction/Count ~ Temperature, ylim=c(0,1)) plot(data=data, Malfunction/Count ~ Temperature, ylim=c(0,1))
plot(data=data2, Malfunction/Count ~ Temperature, ylim=c(0,1))
``` ```
À première vue, ce n'est pas flagrant mais bon, essayons quand même À première vue, ce n'est pas flagrant mais bon, essayons quand même
d'estimer l'impact de la température $t$ sur la probabilité de d'estimer l'impact de la température $t$ sur la probabilité de
dysfonctionnements d'un joint. dysfonctionnements d'un joint.
Comment la fréquence de l'échec varie-t-elle avec la pression
```{r}
plot(data=data, Malfunction/Count ~ Pressure, ylim=c(0,1))
plot(data=data2, Malfunction/Count ~ Pressure, ylim=c(0,1))
```
# Relation pression temperature
```{r}
plot(data = data, Temperature ~ Pressure)
```
# Estimation de l'influence de la température # Estimation de l'influence de la température
Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même Supposons que chacun des 6 joints toriques est endommagé avec la même
...@@ -80,6 +94,12 @@ et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.049, autrement dit on ...@@ -80,6 +94,12 @@ et l'erreur standard de cet estimateur est de 0.049, autrement dit on
ne peut pas distinguer d'impact particulier et il faut prendre nos ne peut pas distinguer d'impact particulier et il faut prendre nos
estimations avec des pincettes. estimations avec des pincettes.
```{r}
logistic_reg2 = glm(data=data2, Malfunction/Count ~ Temperature, weights=Count,
family=binomial(link='logit'))
summary(logistic_reg2)
```
# Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques # Estimation de la probabilité de dysfonctionnant des joints toriques
La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons La température prévue le jour du décollage est de 31°F. Essayons
d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à d'estimer la probabilité de dysfonctionnement des joints toriques à
...@@ -113,6 +133,19 @@ lançeur est donc de $1-(1-p^2)^3 \approx 1.2%$. Ça serait vraiment ...@@ -113,6 +133,19 @@ lançeur est donc de $1-(1-p^2)^3 \approx 1.2%$. Ça serait vraiment
pas de chance... Tout est sous contrôle, le décollage peut donc avoir pas de chance... Tout est sous contrôle, le décollage peut donc avoir
lieu demain comme prévu. lieu demain comme prévu.
```{r}
# shuttle=shuttle[shuttle$r!=0,]
tempv = seq(from=30, to=90, by = .5)
rmv <- predict(logistic_reg2,list(Temperature=tempv),type="response")
plot(tempv,rmv,type="l",ylim=c(0,1))
points(data=data2, Malfunction/Count ~ Pressure)
```
```{r}
data_full = read.csv("shuttle.csv",header=T)
sum(data_full$Malfunction)/sum(data_full$Count)
```
Seulement, le lendemain, la navette Challenger explosera et emportera Seulement, le lendemain, la navette Challenger explosera et emportera
avec elle ses sept membres d'équipages. L'opinion publique est avec elle ses sept membres d'équipages. L'opinion publique est
fortement touchée et lors de l'enquête qui suivra, la fiabilité des fortement touchée et lors de l'enquête qui suivra, la fiabilité des
......
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...@@ -26,6 +26,12 @@ Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du ...@@ -26,6 +26,12 @@ Les données de l'incidence du syndrome grippal sont disponibles du site Web du
data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv" data_url = "http://www.sentiweb.fr/datasets/incidence-PAY-3.csv"
``` ```
Data url local
```{r}
data_url_local = "D:/PhD/formation recherche reproductible/mooc-rr/module3/exo1/incidence-PAY-3.csv"
```
Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json): Voici l'explication des colonnes donnée sur le [sur le site d'origine](https://ns.sentiweb.fr/incidence/csv-schema-v1.json):
| Nom de colonne | Libellé de colonne | | Nom de colonne | Libellé de colonne |
...@@ -47,6 +53,12 @@ La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en préc ...@@ -47,6 +53,12 @@ La première ligne du fichier CSV est un commentaire, que nous ignorons en préc
data = read.csv(data_url, skip=1) data = read.csv(data_url, skip=1)
``` ```
Lecture des données en locale
```{r}
data_locale = read.csv(data_url_local, skip = 1)
```
Regardons ce que nous avons obtenu: Regardons ce que nous avons obtenu:
```{r} ```{r}
head(data) head(data)
......
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