用R語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的圖形有哪些-創(chuàng)新互聯(lián)

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柱狀圖- Bar Plot

柱狀圖的主要作用是以水平條或垂直條的方式顯示Categorical變量的分布(頻數(shù))。R提供了barplot() 函數(shù)來(lái)支持柱狀圖的創(chuàng)建,其最簡(jiǎn)單的形式如下:barplot(height)。其中height是向量或矩陣,如果是向量的話顯示如左,矩陣則會(huì)描繪一個(gè)堆積柱狀圖(beside=FALSE)或組柱狀圖(beside=TRUE):

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【提示】如果Categorical變量是factor或有序factor,那么直接用plot函數(shù)產(chǎn)生跟barplot一樣的效果

下面的代碼創(chuàng)建了一個(gè)比較全的柱狀圖:

barplot (m, main="Sales byRegion",col=c("red","green","grey","blue"),xlab="region",ylab="Sales")

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spine()函數(shù)產(chǎn)生類(lèi)似于×××S中百分百堆積柱狀圖

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餅圖

除了柱狀圖/條形圖外,餅圖是另外一種經(jīng)常用來(lái)刻畫(huà)Categorical類(lèi)型變量的分布的圖形。雖然柱狀圖比較流行但是很多統(tǒng)計(jì)學(xué)家包括本書(shū)的作者都不推薦使用餅圖,而是推薦使用柱狀圖或點(diǎn)圖,因?yàn)閷?duì)于人來(lái)說(shuō)判斷長(zhǎng)度比判斷面積更準(zhǔn)確容易。餅圖使用下面的函數(shù)創(chuàng)建:

pie(x, labels)

x是一個(gè)非負(fù)的數(shù)值向量來(lái)指示餅圖每個(gè)切片的大小,lables是一個(gè)字符向量指示每個(gè)切片的標(biāo)簽。

餅圖有個(gè)問(wèn)題,人們很難比較餅圖中不同的切片之間的大小,除非每個(gè)切片上都有數(shù)值標(biāo)簽,所以有了下面的扇圖:

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直方圖

直方圖用來(lái)顯示連續(xù)性變量的分布情況,它將連續(xù)性的數(shù)據(jù)在x軸上切分成一段一段的小格子,并在Y軸上為每個(gè)小格子顯示頻率。R使用下面的函數(shù)創(chuàng)建直方圖:

               hist(x,freq=TRUE/FALSE, breaks=value, col=”red”, xlab=”annotation in x axis”,main=”title of the hist”)

其中x是一個(gè)連續(xù)性的數(shù)值向量,如果freq為T(mén)RUE表示基于頻數(shù)創(chuàng)建的直方圖,否則表示基于頻率創(chuàng)建直方圖;breaks會(huì)指示直方圖會(huì)在X軸上創(chuàng)建幾個(gè)小盒子:

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另外在執(zhí)行完hist函數(shù)描繪了一個(gè)直方圖之后,我們可以再調(diào)用其他繪圖函數(shù)(比如lines)來(lái)將一條線加在直方圖上,如上有圖所示即將數(shù)據(jù)集的核密度估計(jì)(KDE)描繪了出來(lái):

核密度圖

核密度估計(jì)是一種評(píng)估連續(xù)性隨機(jī)變量的的概率密度函數(shù)的有效方法。我們前面已經(jīng)看過(guò)使用直方圖的形式表述一個(gè)連續(xù)性隨機(jī)變量的概率密度函數(shù),核密度估計(jì)以一種更平滑的方式來(lái)描述概率密度。其函數(shù)形式為

density(x)

下圖是使用plot(density(mtcars$mpg))來(lái)展示mtcars中mpg變量的核密度估計(jì)。本例子直接用plot來(lái)描畫(huà),plot會(huì)創(chuàng)建一個(gè)新的圖形,如果是要往已經(jīng)存在的圖形上附加的話要使用lines()函數(shù):

用R語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的圖形有哪些

核密度估計(jì)另一個(gè)重要的作用是可以在不同的分組間比較某變量的概率分布,sm包的sm.density.compare()函數(shù)提供了這種功能。下面的函數(shù)及圖形就是以cyl分組查看mpg的概率密度函數(shù):

sm.density.compare(mpg, cyl, xlab="Miles PerGallon")

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Box畫(huà)圖

箱圖通過(guò)圖形化某個(gè)連續(xù)性變量的5個(gè)特征量(最小值、第一四分位、中位數(shù)、第三四分位和大值)來(lái)描述該變量的分布,初次之外它還有可能顯示離群點(diǎn)(在正負(fù)1.5倍IQR之外的數(shù))。

例如boxplot(mtcars$mpg)會(huì)顯示下面的箱圖。我們可以使用boxplot.stats(mtcars$mpg)來(lái)打印5個(gè)特征量的值。

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正如我們?cè)诤嗣芏葓D中看到的分組比較,使用箱圖在不同組之間做比較。其函數(shù)形式為:boxplot(formula,data=dataframe),其中data指定箱圖所基于的數(shù)據(jù)幀對(duì)象,formula是形如y~A的公式,y指箱圖所描述的變量,A是指基于該列(或多列A*B)分組變量y來(lái)做箱圖。下圖以cyl分組mpg做箱圖:boxplot(mpg~cyl,data=mtcars)。從中我們可以看到6缸的車(chē)的mpg數(shù)據(jù)更對(duì)稱(chēng)一些:

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點(diǎn)圖

http://lectures.molgen.mpg.de/Pairwise/DotPlots/index.html

點(diǎn)圖提供了一種方式在一個(gè)簡(jiǎn)單的水平軸上描畫(huà)大量的有標(biāo)簽的數(shù)值,R提供了dotchart()函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)這種能力,其最簡(jiǎn)單的調(diào)用方式是:

dotchart(x, labels=)

其中x是數(shù)值向量,labels是一個(gè)字符向量指示了每個(gè)數(shù)值的標(biāo)簽。下圖是我們使用dotchart(mpg,labels=row.names(mtcars),cex=0.7)所創(chuàng)建的點(diǎn)圖:

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除了上面簡(jiǎn)單的形式意外,點(diǎn)圖更有意思的一種表現(xiàn)形式是,我們可以首先排序然后使用groups選項(xiàng)指示各個(gè)點(diǎn)以某個(gè)因子變量分組,如下圖所示:

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網(wǎng)站欄目:用R語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的圖形有哪些-創(chuàng)新互聯(lián)
文章路徑:http://muchs.cn/article12/dpogdc.html

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