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Tengo una base como esta: (Con cadenas de texto)

dummy <- data.frame(uno=c(NA, "1", "1", NA, "1", "1"), 
    dos=c("2", NA, "2", NA, "2", "2"))

dummy


   uno  dos
1 <NA>    2
2    1 <NA>
3    1    2
4 <NA> <NA>
5    1    2
6    1    2

Como se aprecia, los renglones 3, 5 y 6 tienen valores en las dos columnas y sólo me interesa que se mantenga el valor de dichos renglones en la primera columna. En otras palabras, alcanzar este resultado:

   uno  dos
1 <NA>    2
2    1 <NA>
3    1  <NA> 
4 <NA>  <NA>
5    1 <NA>
6    1  <NA>

Intenté esto

dummy %>% 
    mutate(dos= ifelse(uno=="1" & dos=="2", NA, dos)) -> dummy2

pero regresa sólo NA para la segunda columna:

   uno dos
1 <NA>  NA
2    1  NA
3    1  NA
4 <NA>  NA
5    1  NA
6    1  NA

Lo que me interesa hacer podria ser expresado de la siguiente forma:

"Si el renglón N tiene valores (cualesquiera que sean) para las columnas 1 y 2, sólo mantener el valor de N para la primera columna".

Cualquier orientación la agradeceré muchísimo.

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Creo entender la pregunta... si hay un 1 en la columna uno se debe mantener, pero sí a su lado hay un número 2, -en la columna dos- debe ser reemplazado este último por NA.

Sobre el particular, existe un método para verificar si una columna contiene NA's y es is.na

!is.na(dummy$uno)
# FALSE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  TRUE

Lo anterior puede emplearse para filtrar en este caso qué valores de la columna uno no son (!) Na

dummy[!is.na(dummy$uno),]
#   uno  dos
# 2   1 <NA>
# 3   1    2
# 5   1    2
# 6   1    2

Entonces resumiendo, la solución para el ejemplo que se expuso, sería asignar a la columna dos el NA para aquellos valores que no son NA en la columna uno

dummy[!is.na(dummy$uno),2]<-NA
dummy
   uno  dos
1 <NA>    2
2    1 <NA>
3    1 <NA>
4 <NA> <NA>
5    1 <NA>
6    1 <NA>
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El problema es que no estás planteando la lógica como la pide el enunciado. Esto:

dummy %>%
    mutate(dos = ifelse(uno=="1" & dos=="2", NA, dos))

Solo configura NA en la segunda columna si la primera tiene un 1 y la segunda un 2, que no es el caso de la primer observación. La lógica usando dplyr sería algo así:

dummy %>% 
    mutate(dos = ifelse(is.na(uno), dos, NA))

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