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Respuestas populares con la etiqueta

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Según uno de los autores del paquete lme4, Douglas Bates, en este hilo, la forma de calcular esto sería haciendo: model.matrix(fm1, type = "fixed") %*% fixef(fm1) o en su defecto, también: getME(fm1, "X") %*% fixef(fm1)


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Casi lo tienes: f <- data.frame() for (i in 1:3) { tab <- get(paste0("df", i)) f <- rbind(f, tab) } ¿Que te faltaba?: El objeto f final, debe ser un data.frame, hay que crearlo como tal: f <- data.frame() Hay que ir agregando cada df a f mediante f <- rbind(f, tab) Otra forma más compacta podría ser: do.call(rbind, lapply(ls(pattern='...


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Con el paquete tidyverse es realmente sencillo. En primer lugar, podemos agrupar por las variables a y d y obtener el máximo de b para cada grupo: library("tidyverse") df %>% group_by(a,d) %>% # agrupamos summarise(b=max(b)) %>% # Obtenemos el máximo de b print(n = Inf) # Esto es opcional, solo para mostrar todos los ...


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Conceptualmente necesitas ir "acumulando" resultados con cada iteración, una forma bastante óptima es usar una lista para guardar los resultados: resultados <- list() for (i in 1:nrow(rosco_filter)) { # Acumulamos resultados en la lista resultados[[i]] <- data.frame(v1=correct, v2=rosco_filter$event_time[i], v3=customer) } do.call(rbind, ...


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Lo puedes hacer con R base de la siguiente manera: Primero a tus columnas los creo en un data frame: df<-data.frame(semana=c(1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3),ej_obs=c(2,1,0,0,3,4,4,1,2,0,1,1)) Luego aplicas los siguiente: ed<-aggregate(ej_obs~semana, data = df, sum) Con esto se genera la suma de los ej_obs por semana. Luego haces la gráfica con un barplot....


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Como JRN voy a partir de un data.frame en lugar de un data.table pero funciona igual con data.table: individuos <- c("Pedro","Luis","Marta") inicio <- c("2020-01-02","2020-01-05","2020-01-03") fin <- c("2020-01-12","2020-01-08","2020-01-10") datos <- as.data.frame(cbind(individuos, inicio, fin)) Para evitar utilizar un bucle he vectorizado la ...


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aqui una de las formas en que lo puede hacer # para crear datos ejemplo set.seed(1984) fechas = (sample(seq(as.Date('2015-01-01'), as.Date('2017-01-01'), by = "day"), 10)) fechas2 <- format(fechas, "%d-%m-%Y") data = (cbind((sample(seq(1:100),10)), fechas2, format((fechas), "%Y"))) # se crea una columna que contiene solo años` data fechas2 ...


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Entiendo que tienes las siguientes tablas: df<-data.frame(codigo=c("auto", "bici", "moto"), referencia=c("Automovil","Bicicleta", "Motocicleta")) df codigo referencia 1 auto Automovil 2 bici Bicicleta 3 moto Motocicleta # Y la siguiente tabla. df1<-data.frame(code=c("auto", "auto", "bici", "moto", "moto", "bici", "auto", "auto")) df1 ...


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Si queremos generar una secuencia para un vector la mejor alternativa es vectorizar la función seq.Datey luego generar un data.frame a partir de los nombres. # Vectorizamos la funcion seq.Date vecSeq <- Vectorize(seq.Date, c("from", "to"), SIMPLIFY = FALSE) # Generamos una lista con cada una de las secuencias lista <- vecSeq(from = as.Date(df_input$...


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aqui hay una alternativa: individuos <- as.character(c("Pedro","Luis","Marta")) inicio <- (c("2020-01-02","2020-01-05","2020-01-03")) fin <- (c("2020-01-12","2020-01-08","2020-01-10")) datos <- as.data.frame(cbind(individuos,inicio,fin)) base2=NULL for (i in 1:length(individuos)) { sec = seq(as.Date(datos$inicio[i], format = '%Y-...


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