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Tengo una base de datos donde están mezclado variables numericas y categoricas, quiero aplicar le la fundación scale () a estas variables de forma eficiente es decir, que no tenga que crear otro dataframe con sólo numericas y aplicar la fundación scale() y luego que tener que armar nuevamente la base de datos con cbind()

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Hay varias formas, la más corta y efectiva es con la librería dplyr.

Solución con dplyr

library(dplyr)
datos <- data.frame (num1 = rnorm(10, 0, 1), 
                     num2 = rnorm(10, 10, 10), 
                     char1 = letters[1:10])

mutate_if(datos, is.numeric, scale)

num1           num2      char1
1  -0.6713835 -0.2810801     a
2  -1.1075229 -0.5331723     b
3   0.4043045 -0.4210662     c
4  -0.6203845 -1.7037996     d
5  -1.0522031 -0.2737342     e
6   2.0347227  0.9929453     f
7  -0.6050569 -0.6518153     g
8   0.9539465  1.8703961     h
9   0.2077009  0.6891423     i
10  0.4558763  0.3121841     j

Explicación:

  1. creo los datos porque la pregunta no contiene un ejemplo.
  2. mutate_if() aplica condicionalmente una función. En este caso el filtro condicional es is.numeric, por lo que aplicará la función solo a las numéricas.
  3. Aplica la función scale.

Si quisieras agregar algún argumento a scale deberías hacerlo después de llamar a la función. Por ejemplo, para no centrar los valores:

mutate_if(datos, is.numeric, scale, center = FALSE)

Solución con base::

No hace falta importar librerías.

  1. Creamos una función que escala solamente a las variables numéricas. Si no lo son regresa el vector original.
    • Siempre preserva el tipo.
    • No altera el orden de las columnas.
  2. Lo aplicamos con lapply()
  3. Convertimos la lista resultante de lapply() a data.frame

escalador_condicional

Argumentos:

x Una lista o data frame con columnas numéricas.

... argumentos adicionales para scale

   escalador_condicional <- function(x, ...) {
   if (is.numeric (x)) { 
   y <- as.vector(scale(x, ...))
   y } else {x}
   }

Test:

   data.frame(lapply(datos, escalador_condicional))

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