R语言基础-reshape2、tidyr、dplyr包
一、reshape2包
数据:氮肥和磷肥的用量对植物生长的影响


将上图数据做成txt文件


1.melt() 函数,将宽数据转换为长数据


转换NP数据集

2.dcast() 函数,将长数据转换为宽数据


二、tidyr包
处理整洁的数据:
每一列代表一个变量
每一行代表一个观测
一个观测值对应的一个变量
1.宽数据变为长数据


2.长数据变为宽数据


三、dplyr包
1.filter() 函数,截取满足条件的数据

2.distinct() 函数,用于去除重复行

3.slice() 函数,用于切出任意行

4.sample_n() 函数,随机取样

5.sample_frac() 函数,按比例随机抽样

6.arrange() 函数,对某一指标进行排序

倒序
dplyr::arrange(iris,desc(Sepal.length))
7.select() 函数,对数据取子集
8.summarise() 函数,对数据进行统计

链式操作符 %>%
用于实现将一个函数的输出传递给下一个函数,作为下一个函数的输入
1.取出mtcars数据集的11-20行

2.对鸢尾花数据集的特征进行分组


3.对鸢尾花数据集特征的花萼宽度进行分组统计

4.mutate() 函数,添加新的一列(花萼和花瓣长度的总和)

对表格进行整合
两个数据表

1.左连接(以左边的表为基础)

2.右连接

3.全连接(并集)

4.半连接(取出交集)

5.反连接(取出补集)

对 mtcars 进行数据集合操作
#添加一个名字列
mtcars <- mutate(mtcars,Model = rownames(mtcars))
#截取两个数据集1-20条和10-30条
first <- slice(mtcars,1:20)
second <- slice(mtcars,10:30)
#取两者交集
intersect(first,second)
#取并集
dplyr::union_all(first,second)
#取非冗余的并集
dplyr::union(first,second)
#取 first 的补集
setdiff(first,second)
#取 second 的补集
setdiff(second,first)

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