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r - 如何将函数应用于 data.table 的行子集,其中每次调用都返回一个 data.table

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 11:01:27 24 4
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这是一个数据表

dt <- data.table(group = c("a","a","a","b","b","b"), x = c(1,3,5,1,3,5), y= c(3,5,8,2,8,9))
dt
group x y
1: a 1 3
2: a 3 5
3: a 5 8
4: b 1 2
5: b 3 8
6: b 5 9

这是一个对 data.table 进行操作并返回 data.table 的函数

myfunc <- function(dt){
# Hyman spline interpolation (which preserves monotonicity)

newdt <- data.table(x = seq(min(dt$x), max(dt$x)))
newdt$y <- spline(x = dt$x, y = dt$y, xout = newdt$x, method = "hyman")$y
return(newdt)
}

如何将 myfunc 应用于“组”列定义的每个 dt 子集?换句话说,我想要一种高效、通用的方法来执行此操作

result <- rbind(myfunc(dt[group=="a"]), myfunc(dt[group=="b"]))
result
x y
1: 1 3.000
2: 2 3.875
3: 3 5.000
4: 4 6.375
5: 5 8.000
6: 1 2.000
7: 2 5.688
8: 3 8.000
9: 4 8.875
10: 5 9.000

编辑:我已经更新了我的示例数据集和 myfunc,因为我认为它最初过于简单,并邀请变通方法解决我试图解决的实际问题。

最佳答案

data.table 的整体理念是既高效又快速。因此,我们从不在 data.table 范围内使用 $(仅在极少数情况下),并且我们不在其中创建 data.table 对象data.table 的环境(目前,即使是 .SD 也有开销)。

在您的情况下,您可以利用 data.tablenon-standard evaluation功能并按如下方式定义您的功能

myfunc <- function(x, y){
temp = seq(min(x), max(x))
y = spline(x = x, y = y, xout = temp, method = "hyman")$y
list(x = temp, y = y)
}

那么dt范围内的实现就很简单了

dt[, myfunc(x, y), by = group]
# group x y
# 1: a 1 3.0000
# 2: a 2 3.8750
# 3: a 3 5.0000
# 4: a 4 6.3750
# 5: a 5 8.0000
# 6: b 1 2.0000
# 7: b 2 5.6875
# 8: b 3 8.0000
# 9: b 4 8.8750
# 10: b 5 9.0000

关于r - 如何将函数应用于 data.table 的行子集,其中每次调用都返回一个 data.table,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/29378516/

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