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我想知道是否可以在执行分组后应用 ggplot2 转换(数据)。
例子:
这是 iris
的 qqplot 按物种:
ggplot(iris, aes(sample=Sepal.Width, col=Species)) +
stat_qq() +
ggtitle('qqnorm of Sepal Width')
Sepal.Width
转换
(x - mean(x))/sd(x)
s:
normalize = function (x) (x - mean(x))/sd(x)
ggplot(iris, aes(sample=normalize(Sepal.Width), col=Species)) +
stat_qq() +
ggtitle('qqnorm of Sepal Width, normalized globally')
aes(sample=(Sepal.Width - mean(Sepal.Width))/sd(Sepal.Width))
而不是将其隐藏在
normalize
中,也会发生同样的情况。
normalize
?ddply
做到这一点,只是想知道是否有一种优雅的方法可以在 ggplot
调用中对我的数据应用仿射变换,其中变换参数是每组的。ggplot(ddply(iris, .(Species), mutate, y=normalize(Sepal.Width)),
aes(sample=y, col=Species)) +
stat_qq() +
ggtitle('qqnorm of Sepal.Width, normalized within-group')
最佳答案
您也可以将函数 normalize
更改为采用银色 by
。这使得 normalize
函数更加复杂,但简化了 ggplot
调用(与 plyr
解决方案相比)。有关如何定义规范化的建议,请参见下文。
# new normalize command
normalize <- function(x, by='none'){
unsplit(lapply(unique(by), function(id) scale(x[by==id])), by)
}
# global normalization
ggplot(iris, aes(sample=normalize(Sepal.Width), col=Species)) +
stat_qq() +
ggtitle('qqnorm of Sepal Width, normalized globally')
# groupe-wise normalization
ggplot(iris, aes(sample=normalize(Sepal.Width, by=Species), col=Species)) +
stat_qq() +
ggtitle('qqnorm of Sepal Width, normalized by species')
关于r - 按组转换数据,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/27240655/
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