1

Tengo el siguiente conjunto:

    1 2 3 4
r01 1 0 1 1
r02 1 1 0 1
r03 0 0 1 0
r04 0 0 1 0

Código para crear la tabla:

initial <- data.frame(c(1,1,0,0), c(0,1,0,0), c(1,0,1,1),c(1,1,0,0), row.names = c("r01","r02","r03","r04"))
colnames(initial) <- c(1:4)

Necesito obtener la probabilidad condicional, por ejemplo si escojo r03 la probabilidad condicional de haber escogido r03 y evaluarlo con r01 sería:

          |r03=0 |r03=1
    r01=0 | 1/3  | 0/1
    r01=1 | 2/3  | 1/1

Otro ejemplo, si escojo r03 y evalúo con r02:

          |r03=0 |r03=1
    r02=0 | 0/3  | 1/1
    r02=1 | 3/3  | 0/1

No sé como implementar esta tabla o directamente obtener el valor de cada celda.

1 respuesta 1

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La solución que ya has recibido en el sitio en inglés es realmente buena y sumamente simple, simplemente voy a traducirla y ampliarla un poco:

tin <- data.frame(matrix(t(initial), ncol = 4, byrow = FALSE))
colnames(tin) <- rownames(initial)
tab <- table(tin$r01, tin$r03)
prop.table(tab,2)

En primer lugar, la parte fácil, "trasponemos" el data.frame original y lo convertimos en una matriz, mediante t() y matrix(). Llevamos los nombres de las filas a las columnas de la matriz mediante colnames(). Obtendremos algo así:

  r01 r02 r03 r04
1   1   1   0   0
2   0   1   0   0
3   1   0   1   1
4   1   1   0   0

Luego mediante table() aplicado a las dos columnas que elijamos construimos un table que computa las combinaciones de cada factor. Por ejemplo si lo aplicamos a las columnas r01y r03 que sería tin[, c(1,3)], es decir:

  r01 r03
1   1   0
2   0   0
3   1   1
4   1   0

Aplicando: tab <- table(tin$r01, tin$r03) obtendríamos:

    0 1
  0 1 0
  1 2 1

Que se lee:

  • una sola combinación (0,0)
  • ninguna (0,1)
  • 2 combinaciones (1,0)
  • 1 combinación (1,1)

Y por último calcular las proporciones de cada combinación mediante prop.table(). Que funciona de la siguiente forma: al indicar margin=2 le decimos que calcule de forma "vertical", veamos:

    0 1
  0 1 0
  1 2 1
    3 1 <- suma vertical

Es decir:

    0    1
  0 1/3 0/1
  1 2/3 1/1
1
  • Muchas gracias por la explicación, no me acordé de postear la respuesta en el foro español.
    – Dragg
    el 14 nov. 2017 a las 17:03

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