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在线培训网站次要关键词网站的风格包含的因素

在线培训网站次要关键词,网站的风格包含的因素,巨野做网站,采纳品牌营销策划公司生成随机数据 在R中&#xff0c;可以使用rnorm()生成正态分布的随机数据&#xff0c;并模拟分组数据。以下代码生成3组&#xff08;A、B、C&#xff09;随机数据&#xff0c;每组包含10个样本&#xff1a; set.seed(123) # 确保可重复性 group_A <- rnorm(10, mean50, sd…

生成随机数据

在R中,可以使用rnorm()生成正态分布的随机数据,并模拟分组数据。以下代码生成3组(A、B、C)随机数据,每组包含10个样本:

set.seed(123)  # 确保可重复性
group_A <- rnorm(10, mean=50, sd=5)
group_B <- rnorm(10, mean=60, sd=8)
group_C <- rnorm(10, mean=45, sd=6)
data <- data.frame(Group = rep(c("A", "B", "C"), each=10),Value = c(group_A, group_B, group_C)
)

计算均值和标准偏差

使用dplyr包汇总数据,计算每组均值和标准偏差:

library(dplyr)
summary_data <- data %>%group_by(Group) %>%summarise(Mean = mean(Value),SD = sd(Value))

绘制柱状图与误差棒

使用ggplot2绘制柱状图,并通过geom_errorbar添加标准偏差误差棒:

library(ggplot2)
ggplot(summary_data, aes(x=Group, y=Mean, fill=Group)) +geom_bar(stat="identity", width=0.5) +geom_errorbar(aes(ymin=Mean-SD, ymax=Mean+SD), width=0.2) +labs(title="误差分析柱状图", y="均值 ± 标准偏差") +theme_minimal()

在这里插入图片描述

自定义图形样式(可选)

调整颜色、标题和坐标轴:

ggplot(summary_data, aes(x=Group, y=Mean, fill=Group)) +geom_bar(stat="identity", width=0.5, color="black") +geom_errorbar(aes(ymin=Mean-SD, ymax=Mean+SD), width=0.2, linewidth=0.7) +scale_fill_brewer(palette="Set2") +labs(title="误差分析柱状图", x="分组", y="测量值") +theme_classic()

输出图形

执行代码后,图形将显示在R的绘图窗口。如需保存为文件,使用ggsave()

ggsave("error_bar_plot.png", width=6, height=4, dpi=300)

安装patchwork包 在R或RStudio中执行以下命令从CRAN安装:

install.packages("patchwork")

双排显示

library(ggplot2)
library(patchwork)``````r 
p1 <- ggplot(summary_data, aes(x=Group, y=Mean, fill=Group)) + geom_bar(stat="identity", width=0.5) + geom_errorbar(aes(ymin=Mean-SD, ymax=Mean+SD), width=0.2) + labs(title="误差分析柱状图", y="均值 ± 标准偏差") + theme_minimal()p2 <- ggplot(summary_data, aes(x=Group, y=Mean, fill=Group)) + geom_bar(stat="identity", width=0.5, color="black") + geom_errorbar(aes(ymin=Mean-SD, ymax=Mean+SD), width=0.2, linewidth=0.7) + scale_fill_brewer(palette="Set2") + labs(title="误差分析柱状图", x="分组", y="测量值") + theme_classic()

左右排列显示结果

combined_horizontal <- p1 + p2 + plot_layout(ncol = 2)
print(combined_horizontal)

在这里插入图片描述

combined_vertical <- p1 / p2 + plot_layout(nrow = 2)
print(combined_vertical)

在这里插入图片描述

combined_horizontal + plot_annotation(title = "双图对比分析") + plot_layout(guides = "collect") & theme(plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "cm"))

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

总结

柱状图是所有图像的基础,尝试建立不同的柱状图,在基本的格式基础上更改参数,多练习多尝试,加油吧小伙伴们。

http://www.dtcms.com/a/447431.html

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