Antes de nada, te sugeriría emplear el paquete {terra} en lugar de {raster}, es más moderno y bastante más rápido. La conversión entre ambos paquetes es bastante sencilla, son del mismo desarrollador.
En este ejemplo transformo el dataset a formato {terra}, extraigo el valor mínimo de cada capa y reemplazo los NAs
de cada capa por el valor del mínimo.
En el último paso lo convierto otra vez a RasterStack y produzco plots para comprobar los valores reemplazados.
Para ahorrar tiempo, en el ejemplo sólo seleccion las 4 primeras capas en el dataset no_na
, te pongo comentado cómo hacerlo para todas las capas:
stack <- readRDS("predictores_1km31.rds")
library(raster)
stack <- stack(stack)
# Alternativa con terra
library(terra)
#> Warning: package 'terra' was built under R version 4.1.3
#> terra 1.5.21
terra_rast <- rast(stack)
# Ejemplo: selecciona solo 4 layers
# En tu caso reemplaza por esta linea:
# no_na <- terra_rast
no_na <- subset(terra_rast, 1:4)
# Esta es solo para contraste
inicial <- no_na
# Extrae minimo
minmax_vals <- minmax(no_na)[1, ]
minmax_vals
#> accessibility aspect bi015 bio01
#> -185.92888 0.00000 29.00000 53.70958
# Bucle: reemplaza NAs en cada layer con su minimo
for (i in seq_len(nlyr(no_na))) {
no_na[[i]][is.na(no_na[[i]])] <- minmax_vals[i]
}
# Comprobaciones-------
# Comprueba el número de NAs iniciales en cada capa
sapply(inicial, function(x) {
sum(is.na(terra::values(x)))
}, simplify = TRUE)
#> [1] 43859 533643 646217 646217
# Ahora en el nuevo raster: no debería haber ninguno
sapply(no_na, function(x) {
sum(is.na(terra::values(x)))
}, simplify = TRUE)
#> [1] 0 0 0 0
no_na
#> class : SpatRaster
#> dimensions : 1013, 1025, 4 (nrow, ncol, nlyr)
#> resolution : 1000, 1000 (x, y)
#> extent : -14548.19, 1010452, 1113786, 2126786 (xmin, xmax, ymin, ymax)
#> coord. ref. : +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-90.5 +k=0.9998 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs
#> sources : memory
#> memory
#> memory
#> ... and 1 more source(s)
#> names : accessibility, aspect, bi015, bio01
#> min values : -185.92888, 0.00000, 29.00000, 53.70958
#> max values : 1537.5137, 359.4484, 114.6180, 283.9173
# Si necesitas en formato raster::stack
newstack <- raster::stack(no_na)
newstack
#> class : RasterStack
#> dimensions : 1013, 1025, 1038325, 4 (nrow, ncol, ncell, nlayers)
#> resolution : 1000, 1000 (x, y)
#> extent : -14548.19, 1010452, 1113786, 2126786 (xmin, xmax, ymin, ymax)
#> crs : +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-90.5 +k=0.9998 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs
#> names : accessibility, aspect, bi015, bio01
#> min values : -185.92888, 0.00000, 29.00000, 53.70958
#> max values : 1537.5137, 359.4484, 114.6180, 283.9173
# Comprobamos con plots
# Usamos NA en negro para visualizarlo bien
plot(inicial, colNA="black")
# Tras sustituir, no deberiamos ver negros, sino blancos
# que es el color para el valor minimo en esta paleta de colores
plot(no_na, colNA="black")
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