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r言语mean函数,核算均值的办法与技巧

`mean` 函数是 R 言语中的一个根本函数,用于核算数值型向量的算术平均值。它的根本语法如下:

```rmean```

其间,参数的意义如下:

`x`: 一个数值型向量。 `trim`: 用于核算修剪平均值(trimmed mean)的参数。它指定了在核算平均值之前要丢掉的数据份额。例如,`trim = 0.1` 表明丢掉每个端点 10% 的数据。 `na.rm`: 逻辑值,指定是否应该删去 `NA` 值。假如 `na.rm = TRUE`,则 `NA` 值会被疏忽;假如 `na.rm = FALSE`(默认值),则 `NA` 值会导致整个向量的平均值核算失利。 `...`: 其他参数,用于传递给 `mean` 函数的子函数。

`mean` 函数的核算办法如下:

1. 假如 `na.rm = FALSE` 且向量中包含 `NA` 值,则回来 `NA`。2. 假如 `na.rm = TRUE`,则删去向量中的一切 `NA` 值。3. 假如 `trim` 为 0,则回来向量中一切非 `NA` 值的算术平均值。4. 假如 `trim` 不为 0,则首要依据 `trim` 参数的值删去向量两头的数据,然后核算剩下数据的算术平均值。

例如,以下代码核算了向量 `x` 的平均值:

```rx 输出成果为 `3`,由于向量 `x` 的平均值是 `1 2 3 4 5 / 5 = 3`。

留意,`mean` 函数只适用于数值型向量。假如向量为空或只包含 `NA` 值,则回来 `NA`。

深化解析R言语中的mean函数:核算均值的办法与技巧

在数据剖析中,均值(Mean)是一个十分重要的统计量,它能够协助咱们了解数据的会集趋势。R言语作为一款强壮的数据剖析东西,内置了mean函数,使得核算均值变得简略方便。本文将深化解析R言语中的mean函数,包含其用法、参数以及一些有用的技巧。

mean函数是R言语中用于核算均值的内置函数。它能够承受一个向量、矩阵或数据框作为输入,并回来这些数据的均值。其根本语法如下:

mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE)

其间,x是输入的数据目标,trim参数用于指定在核算均值前去掉的份额,默以为0;na.rm参数用于指定是否答应有缺失数据,默以为FALSE。

在R言语中,核算向量的均值十分简略。以下是一个示例:

输出成果为:62.36。这表明向量w的均值为62.36。

mean函数相同适用于矩阵或数组。以下是一个示例:

输出成果为:6.5。这表明矩阵x的均值为6.5。

在运用mean函数核算矩阵或数组的均值时,咱们能够经过apply函数结合mean函数来完成按行或按列核算均值。以下是一个示例:

apply(x, 1, mean) 按行核算均值

apply(x, 2, mean) 按列核算均值

输出成果为:

5.5 6.5 7.5

2.0 5.0 8.0

11.0 9.0 12.0

这表明矩阵x按行和按列的均值分别为5.5、6.5、7.5和2.0、5.0、8.0、11.0、9.0、12.0。

mean函数相同适用于数据框。以下是一个示例:

data

输出成果为:

x y

1 2.500000 6.500000

这表明数据框data中x列和y列的均值分别为2.5和6.5。

trim参数能够用于核算截尾均值。截尾均值是指去掉必定份额的数据后核算出的均值。以下是一个示例:

w.trim

输出成果为:62.36。这表明在去掉10%的数据后,向量w的均值为62.36。

mean函数是R言语中核算均值的重要东西。经过本文的介绍,信任读者现已对mean函数的用法和技巧有了更深化的了解。在实践使用中,咱们能够依据需要灵活运用mean函数,为数据剖析供给有力支撑。

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