3

necesito combinar 3 variables en solo 1, reemplazando los NA por los valores disponibles. Por ejemplo:

|var1 | var1.x|var1.y 
------------------------
|NA   | 60    |  NA   |  
|1    | NA    |  NA   |
|7    | NA    |  NA   |
|NA   | NA    |  66   |
|NA   | 10    |  NA   |

Pero necesito dejar solo una variable que combine todos los datos disponibles, para que quede así:

var1
-----
60
1  
7
66
10
2
  • ¿Y que pasa si tienes dos columnas con valores?¿cual de las dos elijes? Commented el 21 ene. 2023 a las 1:06
  • Todas las columnas tienen un solo valor disponible.
    – Catalina
    Commented el 23 ene. 2023 a las 14:38

3 respuestas 3

1

La siguiente respuesta no considera el caso donde hay mas de un valor en una misma fila, pero funciona para la muestra de datos que compartes.

#Leemos los datos
df<-read.table(text= 'var1 var1.x var1.y
NA 60 NA     
1 NA NA   
7 NA NA   
NA NA 66   
NA 10 NA',header=T)

# Pegamos por filas solo los valores distintos de NA.
df$new_var<-apply(df,1,FUN=function(x){
    as.numeric(paste0(x[!is.na(x)],collapse=""))
})

df

  var1 var1.x var1.y new_var
1    NA      60     NA      60
2     1      NA     NA       1
3     7      NA     NA       7
4    NA      NA     66      66
5    NA      10     NA      10

Usando el paquete dplyr podría ser asi,

library(dplyr)

df%>%
    rowwise()%>%
    summarise(var1=sum(c(var1,var1.x,var1.y),
        na.rm=T))
0

No especificas los casos de excepción en lo que reglamentas que sucede si existen 2 valores en la misma fila o si no existe ninguno ?

¿Debería quedar NA o tomar algún valor especifico (como 0)?

Suponiendo que en el primer caso toma el primer valor encontrado y el segundo se deja NA, entonces:

for (i in 1:nrow(df)) {
 for (j in 1:ncol(df)) {
  if(!is.nan(df[i][j])) {
   df[i][1] <- df[i][j]
   break
  }
 }
}

¡Exitos!

0

Con R base puedes hacer algo muy simple:

var1 <- apply(df, 1, max, na.rm = TRUE)
var1

[1] 60  1  7 66 10

apply es una forma funcional de hacer un ciclo, en este caso se aplica por fila la función max() que tiene dos ventajas, si hubiera más de una columna con valor, siempre obtendremos un solo valor, y al mismo tiempo con na.rm = TRUE ignoramos los valores NA

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