这里小编推出一个系列来介绍R语言中管理空间栅格数据的工具包:raster。
实际上,在R中,管理栅格数据也有两个工具包,即raster和terra。与sf和sp不同的是,这两个工具包出自同一作者之手,后者可能会逐渐取代前者作为R语言中管理栅格数据的基础工具包。
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2023-06-17 11:00:37
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注: 本文是R语言sf包的核心开发者和维护者——来自德国明斯特大学的地理信息学教授:
Edzer Pebesma 的一篇关于sf包的简介,发表于2018年7月的R语言期刊,主要讲述了sf的定位、功能、开发现状及现存问题和今后展望,sf包是一个非常了不起的工具,在R语言中引入了空间数量分析领域通用的标准规范(simple feature),结合tidyverse工具箱组合
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2023-06-30 18:38:28
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1.单因素方差分析:适用于单因素A有两个水平或以上,研究个水平对因变量的影响正态假设条件:W检验shapiro.test():原假设为数据来自正态分布方差齐性条件:Bartlett检验(主要用于正态分布的数据) bartlett.test(x, g, ...)x是数据向量或列表(list);g是因子向量,如果x是列表则忽略g。 当使用数据集时,也可以通过formula调用函数&
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2023-06-25 20:40:28
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R操作关系型数据库基本要求: R语言基础,懂得一定SQL语法, 懂得使用搜索引擎目标: 学会使用DBI操作SQLite数据库简介R本身不具备数据库操作能力,需要额外的扩展包--DBI(database interface)。DBI将数据库管理分为前端和后端。用户在前端使用对应的API, 经由DBI转换成相应的底层操作.DBI分为三个部分:数据库驱动, 负责与数据库进行交互,比如说与SQLite数据
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2024-04-26 09:20:49
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目录一、数据二、logistic回归1.拟合2.预测三、probit回归四、经典判别分析(线性、混合线性、灵活线性)五、交叉验证与比较一、数据脊柱数据(Column_2C.csv、Column_3C.csv)有两个版本,区别在于分为两类还是3类。不过是.dat文件,需要进行相应的转换或者直接下载我上传的文件,是已经对格式和数据经过处理,可以直接进行分析的csv文件。数据具有6个自变量(生物力学特征
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2023-09-11 12:41:45
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R拥有许多用于存储数据的对象类型,包括标量、向量、矩阵、数组、数据框和列表,下面来为大家简单介绍一下标量标量是只含一个元素的向量,例如f <- 3、g <- "US"和h <- TRUE。它们用于保存常量向量函数c,是组合函数a <- c(1, 2, 5, 3, 6, -2, 4)
b <- c("one", "two", "three")
c <- c(TR
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2023-08-31 16:10:04
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本文讲述R语言中apply家族的函数的使用方法。一、lapply
最好不要试图一开始就用apply函数,因为它比lapply函数复杂。lapply函数是apply家族的函数中逻辑最简单、版本兼容性、最user-friendly的函数。你甚至可以用lapply这一个函数打天下。其基本语法为:lapply(Vector, function(ii) { ... })。例如,有这样一个data.frame
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2023-06-16 19:39:15
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R语言入门学习笔记
从2018年秋季(大二上学期)开始接触R语言,曾在2019年寒假读过一遍本书的第一版,感觉受益匪浅,之后遇到问题也曾回头来查阅这本书,前几天刚学习过Simulink,趁现在有空再来温习这本书,回顾一下代码和各种命令,简单记录。虽然感觉R的功能和用途不如MATLAB广泛,但是需要派上用场的时候如果能熟练地运用真的是很好的体验。R用方括号
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2023-06-25 11:56:37
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在 R 里面 numeric 类型包含了很多子类型,其中最常见的就是 double 和 integer, 但因为最常用的是 double, 除非你特别标明是 integer (用 as.integer), 系统都会认为是 double。 那为什么要有 integer 这个类型呢? 一是为了
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2023-06-02 16:16:31
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高级数据管理简单的数据管理只是有效的管理数据,二高级数据管理则是更近一步,只有充分了解r语言的控制流程,算术函数等,才可以更高效的处理数据。 为了方便,以下所有的分析,我都会基于r提供的原始数据进行分析。本节目的学习用于创建和转换变量的算术函数、字符处理函数和统计函数。探索控制程序流程的方式之后,了解如何编写自己的函数。如何使用这些函数来整合及概括数据。一. 数值和字符处理函数> abs(x
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2023-09-19 21:30:17
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动动大家的小手,一键三连一下,这对我有很大的帮助~实验1:关联规则R基本实现验证—apriori函数的简易使用mydata<-read.transactions(file="D:\\表6.1.csv")问题1.1:请描述上述命令的运行结果答:从D盘中读取表6.1.csv中的数据问题1.2:结合运行结果,请描述inspect 函数功能答:查看数据集的记录(如图1所示) 图1问题1.3
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2023-08-10 12:01:36
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玩转数据可视化之R语言ggplot2?个人主页:JoJo的数据分析历险记
?个人介绍:小编大四统计在读,目前保研到统计学top3高校继续攻读统计研究生?如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏、订阅专栏本系列主要介绍R语言ggplot2的使用参考资料:ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis文章目录玩转数据可视化之R语言ggplot2?7.ggplot
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2023-07-04 14:12:26
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R语言数据分析 听课笔记第三部分搏术目录R语言数据分析 听课笔记第三部分搏术观数以形:一维数据作图茎叶图直方图小提琴图箱线图小提琴图 + 箱线图观数以形:二维数据作图观数以形:高维数据作图三维散点图脸谱图平行坐标图11章 相随相伴,谓之关联关联规则 I关联规则 II关联规则 III分类:既是世间法,自当有分别近邻法, k-最近邻分类算法R语言实现树模型(决策树) CART算法R语言实现随机森林算法
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2023-09-14 13:22:06
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简介R语言主要用于数据可视化与统计分析,当然现在也可以通过扩展包实现数据挖掘等算法。与Python相比,R语言相当于天生就加载了NumPy,SciPy,Pandas的大多数功能。现在来介绍一些R语言的基本知识。正文一,入门操作1, 包(1)下载包install.packages(
c("xts", "zoo"),
lib = "some/other/folder/to/install/to",
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2023-08-15 21:49:10
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安装R和Rstuido软件 R语言是用于统计分析,图形表示和报告的编程语言和软件环境;Rstudio是编辑、运行R语言的最为理想的工具之一。1、官网下载R安装包 下载地址为:https://cran.r-project.org 进入链接,如下图所示,在页面顶部提供了三个下载链接,分别对应三种操作系统:Windows、Mac和Linux。请选择自己操作系统对应的链接,接下来我将以windows为例给
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2023-08-10 13:02:35
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说起元编程,lisp的抽象能力无疑是最强的,独特的S-expression和macro,简直是居家旅行,杀人必备之神器= =其实erlang的元编程能力也不弱。让我们一切先从smerl开始,慢慢了解erlang的meta programmingsmerl是erlyweb项目中内部使用的一个模块,它可以让我们很容易的动态创建编译模块,动态添加function等等。首先我们来热下身,先做个小
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2023-12-12 11:43:03
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本文主要介绍R语言中基本图形的绘制,包含以下几种图形:1.条形图 2.饼图 3.直方图 4.核密度图 5.箱线图 6.点图1.直方图的绘制 #直方图绘制
barplot(height)
#height是一个向量或者矩阵
a<-c(1,2,3,4,5,6)
#垂直直方图
barplot(a,main="Simple Bar Plot",xlab="
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2023-07-16 16:45:09
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统计检验是将抽样结果和抽样分布相对照而作出判断的工作。主要分5个步骤:建立假设求抽样分布选择显著性水平和否定域计算检验统计量判定 —— 百度百科
假设检验(hypothesis test)亦称显著性检验(significant test),是统计推断的另一重要内容,其目的是比较总体参数之间有无差别。假设检验的实质是判断观察到的“差别”是由抽样误差引起还是总体上的不同,目的是评价两种不同处理引起效应
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2023-10-07 22:38:46
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bigmemory: 管理大规模矩阵的共享内存以及映射文件1 描述bigmemory bigmemory负责创建,存储,访问和操作大量的矩阵。矩阵,默认情况下会分配给共享内存并且可以使用内存映射文件。 biganalytics,&n
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2023-07-04 13:42:52
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在计量经济学中,经常要对时间序列数据进行回归建模。时间序列数据通常具有异方差(Heteroscedasticity)和自相关(Autocorrelation)的性质,此时使用传统的最小二乘法(OLS)估计回归参数虽然仍可得到参数的无偏估计,但是传统方法计算出来的参数方差具有偏差,会导致参数的t检验不准确,常出现虚假显著的情况。为避免这种情况,计量经济学中常对上述参数的方差进行调整,最常用的是N
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2023-09-14 13:09:06
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