函数的用途 base包中的sweep函数是处理统计量的工具,一般可以结合apply()函数来使用。...函数的参数 sweep(x, MARGIN, STATS, FUN = "-", check.margin = TRUE, ...) x:即要处理的原数据集 MARGIN:对行或列,或者数列的其他维度进行操作...…… 下面我们结合几个具体的例子来看 #创建一个4行3列的矩阵 M = matrix( 1:12, ncol=3) 1.每一行都减去这一行的均值 #方法一,通过rowMeans函数来计算每一行的均值...sweep(M,1,rowMeans(M)) #方法二,通过apply函数来计算每一行的均值,MARGIN=1,对行做操作 sweep(M,1,apply(M,1,mean)) 2.每一行列都减去这一列的均值...#方法一,通过colMeans函数来计算每一列的均值 sweep(M,2,colMeans(M)) #方法二,通过apply函数来计算每一列的均值,MARGIN=2,对列做操作 sweep(M,2,
在Python中,`chdir`是一个内置函数,用于更改当前工作目录。今天就给大家简单介绍一下该函数的用法和一些注意事项,一起来学习一下吧。 ...例如,如果我们想要打开一个位于当前工作目录下的文件`example.txt`,可以使用以下代码:```python with open("example.txt","r")as file: 文件操作...`chdir`函数的使用 `chdir`函数可以用于更改当前工作目录。它接受一个字符串参数,表示目标目录的路径名。...3、在更改工作目录后,如果需要返回到之前的工作目录,可以使用`os.getcwd()`函数获取当前工作目录,并将其保存下来。...然后,需要恢复之前的工作目录时,可以调用`chdir`函数并将之前保存的路径名作为参数传递。 4、在多线程或多进程环境中,应当避免在不同的线程或进程中同时更改工作目录,以避免导致意外结果。
构造数据 本文为了聚焦于公式函数本身的用法,我构造的示例数据会非常的简单。...img 公式保存了创建它的环境 使用到 R 的朋友几乎都用过公式,它在统计建模方面给了我们极大的方便。不过,公式相比于数值、逻辑值这些数据类型,有什么特点吗?...")= 从属性部分我们可以看到公式保存了创建它的环境。...基本用法 假设我们要对 df 中的 x 和 y 列进行归一化处理,在不使用 scale() 函数的情况下,我们可能会手写一个函数: scale2 <- function(x) { (x - mean...在公式中,我们可以直接使用前面已经定义的变量,这里是 cfs。
R中gsub替换函数的参数如下 gsub(pattern, replacement, x, ignore.case = FALSE, perl = FALSE, fixed = FALSE,...string举例如下: > gsub("ut","ot",x) ignore.case表示是否忽视大小写。...vector举例如下: > x <- c("R Tutorial","PHP Tutorial", "HTML Tutorial") > gsub("Tutorial","Examples",x) #将...Tutorial替换成Examplers [1] "R Examples" "PHP Examples" "HTML Examples" 还有其他的一些例子来灵活使用这个函数,结合正则表达式。...,并转换成因子 我们还是使用gsub函数 #删除组织病理学分期末尾的A,B或者C等字母,例如Stage IIIA,Stage IIIB stage=gsub("[ABCD]$","",clin$ajcc_pathologic_stage
这里介绍两种方法,一种是Spannable,一种是Html.fromHtml(通过html标签来改变),实际中看您使用哪种方便选择使用即可 1.Html.fromHtml的使用 TextView textView...= (TextView) findViewById(R.id.text); String textSource = "修改TextView中部分文字的<font color='#ff0000' <big...; textView.setText(Html.fromHtml(textSource)); 上面是没有加html标签,下面是加了html标签的效果: ?...2.使用Spannable来实现 textView = (TextView) findViewById(R.id.textview); SpannableStringBuilder builder =...以上这篇android 更改TextView中任意位置字体大小和颜色的方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考。
我们用R做数据处理的时候,经常要对数据的格式进行变换。例如将数据框(dataframe)转换成列表(list),或者反过来将列表转换成数据框。...那么今天小编就给大家介绍一对R函数来实现这样的功能。 这一对函数就叫做stack和unstack。从字面意思上来看就是堆叠和去堆叠,就像下面这张图展示的这样。...那么R里面这两个函数具体可以实现什么样的功能呢?下面这张图可以帮助大家来理解。unstack就是根据数据框的第二列的分组信息,将第一列的数据划分到各个组,是一个去堆叠的过程。...一、unstack 下面我们来看几个具体的例子 例如现在我们手上有一个数据框,里面的数据来自PlantGrowth 我们可以先看看PlantGrowth 中的内容,第一列是重量,第二列是不同的处理方式...,后面小编会使用这两个函数来给大家举个真实的应用案例,敬请期待。
在R中,expand.grid()函数可以返回几个元素所有可能的组合,使我们免于多层遍历的苦恼。...其实这个就是我们提供的sex,age,major中的变量分别组合起来得到的,类似于,遍历三层循环得到所有的排列组合。
在日常数据分析的过程中,我们经常需要在一个字符串或者字符串向量中查找是否包含我们要找的东西,或者向量中那几个元素包含我们要查找的内容。...这个时候我们会用到R中最常用的两个函数,grep和grepl。...其实grep这个函数也并非是R所特有的,在linux中模式匹配也用grep这个函数,前面我就给大家简单介绍过☞Linux xargs grep zgrep命令。...我们先来看看grep和grepl这两个函数的用法。 这两个函数最大的区别在于grep返回找到的位置,grepl返回是否包含要查找的内容。接下来我们结合具体的例子来讲解。...☞讨论学习R的grepl函数 参考资料: ☞Linux xargs grep zgrep命令 ☞讨论学习R的grepl函数
方案 在一个新的 R 会话中使用 search() 可以查看默认加载的包。...#> [19] "package:datasets" "package:methods" #> [21] "Autoloads" "package:base" 以下提供的函数能够列出包中的函数和对象...showPackageContents <- function(packageName) { # 获取特定包所有内容的列表 funlist <- objects(packageName)...移除包含箭头 <- 的东西 idx <- grep("<-", funlist) if (length(idx) !...qr.resid qr.solve qr.X quarters quarters.Date quarters.POSIXt quit R_system_version R.home R.Version
函数对比 SQL中窗口函数语句中over语句中两个关键词:partition by和order by,R语言中也有与之一一对应的函数: ?...1 row_number函数 R语言中的row_number函数与sql中的row_number函数相同,对group_by后面字段进行分组,按照order_by后面字段排序,生成一个连续不重复的编码...2 min_rank函数 R语言中的min_rank函数与sql中的rank函数相同,row_number函数对order_by后面字段相同的记录编码是不同的,min_rank就是解决这个问题,对相同的记录编码相同...同样得到与sql中相同的输出结果: ? 4 ntile函数 R语言中的ntile函数与sql中的ntile函数相同,把每一组分成几块,块数由参数n决定: ?...总结 简单介绍R语言中4个排名窗口函数,函数名几乎与sql中的4个排名窗口函数一样(除了min_rank与rank),但R语言的排名窗口函数的输出结果与sql中的输出结果有点不同:R语言的数据结果不改变原来的数据顺序
函数语法 函数名<-function(parameters){ statemens return(expression)} printLine <- function () { print("---...-----------------------------------------"); } #函数的调用 printLine(); #错误:无参函数,有参调用 printLine("parameter...function (n) { for(i in 1:n) { print("--------------------------------------------"); } } #错误:有参函数...,实现了summary函数的加强版功能!...更多自编函数,参见Erin的自编函数整理,直接调用帮助你的数据分析工作事半功倍哦!
对此,我们可以在R中调用相应的概率分布函数并进行可视化,可以非常直观的辅助学习。...R中拥有众多的概率函数,既有概率密度函数,也有概率分布函数,可以调用函数,也可以产生随机数,其使用规则如下所示: [dpqr]distribution_abbreviation() 其中前面字母为函数类型...为概率分布名称的缩写,R中的概率分布类型如下所示: 对于概率密度函数和分布函数,其使用方法举例如下:例如正态分布概率密度函数为dnorm(),概率分布函数pnorm(),生成符合正态分布的随机数rnorm...R也可以产生多维随机变量,例如MASS包中的mvrnorm()函数可以产生一维或者多维正态分布的随机变量,其使用方法如下所示: mvrnorm(n=1, mu, Sigma...)...()函数根据二维坐标来估计数据点的分布密度,并画出等密度线(可以使用contour(K4, lwd=1,add=T, xlim, ylim...)函数添加边界线并标注数据比例),然后自定义颜色并并填充进去形成图像
在Python 3.x中,内置函数print()用来实现格式化输出,各参数含义请参考本文末尾的相关阅读。本文重点介绍print()函数的end参数以及转义字符'\r'的妙用。...本文末尾的相关阅读中已经提到,end参数用来确定print()函数在输出全部内容之后以什么结束,默认是转义字符'\n',也就是换行符,在使用时可以根据需要修改这个参数的值,例如: ?...那么,如果把end参数设置为回车符'\r',会是什么样的效果呢?...下面的代码 from time import sleep for i in range(1000): print(i, end='\r') sleep(0.01) 运行效果如下面的视频所示:
本次展示shiny的功能有: 1、读取本地数据; 2、交互展示数据(view) 3、动态交互作图(自动读取上传数据的列名) 体验网址:https://yanshenli.shinyapps.io...x = input$variableNames_x, title = "ggplot") } }) } shinyApp(ui, server) 一个完整的shiny..., 在ui中通过*input调整数值参数、上传数据等,并将数据传递给server进行相应计算; 然后,Server对数据进行计算、绘图,并将计算结果(图片、表格等)返回给ui 最后,通过ui中的*output...来展示server计算返回的结果(图片、表格等)
索引数据框中的某一列 df$A可以索引数据框df中列名为A的列的所有值。那么假如列名是一个R对象怎么做?...分别指定为x轴和y轴)指定绘图属性,但如果列名字是一个R对象呢?...这一情况常发生于自定义函数时。 library(ggplot2) ggplot(data=df, aes(x=A, y=B)) + geom_point() 如下:就需要使用sym和!!...sym把一个R字符串对象转换为一个symbol。 (bang-bang操作符)!!则把symbol再转回R字符串对象,等同于直接写这个对象。...看新的例子中,xvariable="A";xvariable_en <- sym(xvariable)转换为了symbol;aes(x=!!xvariable_en)等同于直接写aes(x=A)。
01 apply() 这个函数是对数组,矩阵或数据框的一个变量使用函数生成列表或者数组/向量。 apply(x,MARGIN ,fun,….) x是数据对象,类型可以为数组/矩阵/数据框。...FUN是指使用的函数。 ?...()函数依然能够运行,R会把非因子用as.factor()强制将其转为因子。...simplify:逻辑值为TRUE表示计算的结果返回的是数组。若逻辑词是FALSE,计算的结果返回的是列表对象。 tapply函数可以根据分组进行统计。 ?...MoreArgs是FUN函数的其他参数的列表。 #使用mapply函数重复生成列表list(x=3:6),重复次数times=1:4,而且生成的结果是列表。 ?
前言:本文主要讲YOLOv3中数据加载部分,主要解析的代码在utils/datasets.py文件中。...YOLOv3中的数据加载 下面解析的是LoadImagesAndLabels类中的几个主要的函数: 3.1 init函数 init函数中包含了大部分需要处理的数据 class LoadImagesAndLabels...YOLOv3中是下采样32倍,长宽也必须是32的倍数,所以在进入模型前,数据需要处理到416×416大小,这个过程称为仿射变换,如果用opencv实现可以用以下代码: # 来自 https://zhuanlan.zhihu.com...这里理解镶嵌就是将四张图片,以不同的比例,合成为一张图片。 ?...不仅如此,作者还添加了巨多的数据增强方法,不仅有传统的仿射变换、上下翻转、左右翻转还有比较新颖的比如镶嵌。
当每一个对话结束时, 会从中提取一套水平化特征ft,并将其镶嵌入镶嵌函数σ得出维度固定的对话表示d,这一表示会作为奖励模式R的输入空间。...3.1 未受监督的对话镶嵌模式 为对对话长度不一样的用户反馈进行建模,镶嵌函数会将每一个函数进行固定空间维度定位。嵌入函数的使用在最近单词表示中获得了关注,并且提高了一些自然语言处理过程的表现。...概率涉及一个潜在函数f(d|D):Rdim(d)→R,它由概率函数p(y=1|d,D)=Ø(f(d|D))映射到一个单元区间,其中Ø表示标准高斯分布的累积密度函数。...4.1 对话表示 LSTM解码和编码模式在3.1部分有描述,它主要是用来对每一句对话生成一个镶嵌d。每一个对话都包含了使用者的话语和系统的回答,大小为74的特征向量被提取了出来。...这种无监管式对话嵌入功能在训练过程中不需要有标注的数据,却能够为奖励预测器提供一种经过压缩处理且有用的输入信息。
p=14874 通常,GLM的连接函数可能比分布更重要。...base) regIGlog = glm(y~x,family=inverse.gaussian(link="log"),data=base 还可以考虑一些Tweedie分布,甚至更一般 考虑使用线性链接函数在第一种情况下获得的预测...因此,在图的左侧,误差应该较小,并且方差函数的功效更高。...---- 参考文献 1.用SPSS估计HLM层次线性模型模型 2.R语言线性判别分析(LDA),二次判别分析(QDA)和正则判别分析(RDA) 3.基于R语言的lmer混合线性回归模型 4.R语言...Gibbs抽样的贝叶斯简单线性回归仿真分析 5.在r语言中使用GAM(广义相加模型)进行电力负荷时间序列分析 6.使用SAS,Stata,HLM,R,SPSS和Mplus的分层线性模型HLM 7.R语言中的岭回归
,一个是色板和聚类树中间附注,用来标注样本的信息,最后一个便是标注色板的颜色变化尺。...热图的本质是表现数值矩阵,色板中的每个方格都是一个数值,按照色彩变化尺的要求,根据数值大小显示出不同颜色。...使用color颜色更改颜色变化尺之后的热图会更好看啦。我们可以参考文章中的绘图颜色,这样会让我们的热图更富有视觉效果。 ?...在科研做图过程中,有时候我们并不需要对基因或者样本进行聚类,那么如何调整热图中的聚类树呢,在pheatmap函数中,cluster_row参数可以控制基因的聚类,cluster_col可以控制样本的聚类...参考科研期刊中的文章热图,还有一个重要的部分,就是样本的附注,用来标注哪些样本是实验组,哪些样本是对照组。那么如何实现在热图中添加标注呢?代码如下: ? ? 本期干货 !!绘制热图代码!!
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