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Cependant si l'on considère les coefficients non-codés (voir l'équation du modèle ci-dessous), l'importance de la variable 'Temps total chaînes fabrication' ne ressort plus du tout, par rapport aux autres coefficients, à cause des effets d'échelles. Le graphique ci-dessous a été généré par l'Assistant de Minitab à partir des mêmes données. Vous pouvez lancer cette analyse en allant à: Assistant> Régression> Régression multiple. Le rapport de l'Assistant de Minitab affiche l'impact incrémentiel des variables sur le R² (diagramme à barres en haut à droite dans le rapport). De nouveau, 'Temps total chaînes fabrication' ressort comme étant clairement le paramètre le plus important, vient ensuite la température maximale avec une importance bien moindre cependant. Les autres variables ont une importance négligeable. Les valeurs de p ou les coefficients de régression ne sont pas des indicateurs fiables de l'importance relative d'une variable, dans une régression. Comment identifier les variables les plus importantes dans un modèle de régression. Basez-vous plutôt sur les coefficients codés ou l'impact incrémentiel d'une variable sur le R².

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