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#Traducciones en summarytools

Traducciones en summarytools

En la documentación del paquete 12.2 Definir y Usar Traducciones Personalizadas (está en inglés) se puede usar la función ...

use_custom_lang()

... para personalizar el idioma. Dentro de esta función hay que agregar la ruta completa donde se encuentra la respectiva plantilla en csv, descárgala y edita la columna custom. La implementación quedaría así:

datos_def <- read.csv(file="tu_ruta_aqui/datos_de_csv.csv")
datos_modelo <- subset(datos_def, select = c("SAP", "sexo", "edad"))
datos_modelo

datos_modelo$SAP <- factor(datos_modelo$SAP,labels = c("Buena salud","Mala salud"))
datos_modelo$sexo <- factor(datos_modelo$sexo,labels = c("Mujer","Hombre"))

library(summarytools)
use_custom_lang("tu_ruta_aqui/language_template.csv")
dfs <- dfSummary(datos_modelo)
vdfs <- view(dfs, footnote = NA) # Puedes desabilitar el pie de pagina si lo deseas

Resultado

introducir la descripción de la imagen aquí

El pie de página lo puedes deshabilitar, por eso no aparecer en el "screenshot" de arriba.

Datos Empleados

Se puede reproducir lo anterior con 'datos_de_csv.csv':

SAP, sexo, edad
Buena salud, Mujer, 20
Mala salud, Hombre, 60
Buena salud, Hombre, 35
Mala salud, Hombre, 52
Buena salud, Mujer, 24
Mala salud, Mujer, 32
Buena salud, Mujer, 27
Mala salud, Hombre, 39

Si deseas saber cuál es la ruta configurada en tu ordenador (computadora) para R puedes usar getwd()

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datos_def <- read.csv(file="tu_ruta_aqui/datos_de_csv.csv")
datos_modelo <- subset(datos_def, select = c("SAP", "sexo", "edad"))
datos_modelo

datos_modelo$SAP <- factor(datos_modelo$SAP,labels = c("Buena salud","Mala salud"))
datos_modelo$sexo <- factor(datos_modelo$sexo,labels = c("Mujer","Hombre"))

library(summarytools)
use_custom_lang("tu_ruta_aqui/language_template.csv")
dfs <- dfSummary(datos_modelo)
vdfs <- view(dfs, footnote = NA) # Puedes desabilitar el pie de pagina si lo deseas

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Mala salud, Hombre, 60
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datos_def <- read.csv(file="tu_ruta_aqui/datos_de_csv.csv")
datos_modelo <- subset(datos_def, select = c("SAP", "sexo", "edad"))
datos_modelo

datos_modelo$SAP <- factor(datos_modelo$SAP,labels = c("Buena salud","Mala salud"))
datos_modelo$sexo <- factor(datos_modelo$sexo,labels = c("Mujer","Hombre"))

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datos_def <- read.csv(file="tu_ruta_aqui/datos_de_csv.csv")
datos_modelo <- subset(datos_def, select = c("SAP", "sexo", "edad"))
datos_modelo

datos_modelo$SAP <- factor(datos_modelo$SAP,labels = c("Buena salud","Mala salud"))
datos_modelo$sexo <- factor(datos_modelo$sexo,labels = c("Mujer","Hombre"))

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datos_def <- read.csv(file="tu_ruta_aqui/datos_de_csv.csv")
datos_modelo <- subset(datos_def, select = c("SAP", "sexo", "edad"))
datos_modelo

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datos_modelo

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