R语言学习系列24-频率表和列联表.docx

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R语言学习系列24-频率表和列联表

22. 频率表和列联表分类变量包括无序分类变量、有序分类变量。对于分类变量的描述统计,主要是对分类变量各水平值分别进行频数和比例计算,再进步计算所需的一些相对频数指标。一、一维列联表1. 频数统计分类变量的分析,首先要了解:各类别的样本数(频数),以及占总样本量的百分比;对有序分类变量,还需要了解:累积频数、累积百分比。使用table()函数生成简单的频数统计表,基本格式为:table(var1, var2, …, varN)将N个分类变量(因子)创建一个N维列联表。library(vcd) #使用数据集Arthritishead(Arthritis,3) ID Treatment Sex Age Improved1 57 Treated Male 27 Some2 46 Treated Male 29 None3 77 Treated Male 30 Nonemytable-table(Arthritis$Improved) #统计频数mytable None Some Marked 42 14 28 prop.table(mytable) #将频数转化为比例值 None Some Marked 0.5000000 0.1666667 0.3333333 prop.table(mytable)*100 #将频数转化为百分比 None Some Marked 50.00000 16.66667 33.33333 2. 集中/离散趋势观察原始频数,或者使用众数。对于分类变量,集中/离散趋势是一体的。3. 相对频数指标(1)比(Riatio)两个有关指标之比A/B, 用来反映相对的大小关系,例如,月销售额/销售人数;(2)构成比用于描述事物内部各构成部分所占的比重,例如,百分比、累积百分比;(3)率(Rate)率是具有时间概念或速度、强度意义的指标,表示某个时期内某事件发生的频率或强度,例如速率、频率、费率、发病率等。二、二维列联表1. r×c二维列联表:(1)共n个样本;(2)按两种属性A、B,属性A有r个水平值:A1, …, Ar; 属性B有c个水平值:B1, …, Bc. 属性A=Ai,属性B=Bj的样本数为nij. (3)ni. = “属性A=Ai”的合计数,n.j = “属性B=Bj”的合计数。注:多分类变量对应高维列联表。 生成二维列联表使用函数table(),基本格式为:table(A,B)其中,A为行变量,B为列变量。或者使用函数xtabs(),基本格式为:xtabs(~A+B, data=mydata)其中,mydata为矩阵或数据框;要进行交叉分类的变量放在~右侧,以+作为分隔符,若某个变量写在~左侧,则为频数向量,常用于数据已经被表格化时。 注:table函数默认忽略NA值,若要将NA值作为一个类别,需要使用参数useNA=ifanymytable - xtabs(~ Treatment+Improved, data=Arthritis) #生成治疗方法与疗效的二维列联表(频数)mytable ImprovedTreatment None Some Marked Placebo 29 7 7 Treated 13 7 21prop.table(mytable) #各单元格占的比例(所有行列总和=1) ImprovedTreatment None Some Marked Placebo 000Treated 000argin.table(mytable,1) #对第1个变量(行变量)生成边际频数TreatmentPlacebo Treated 43 41 prop.table(mytable,1) #对第1个变量(行变量)生成边际比例(每行和=1) ImprovedTreatment None Some Marked Placebo 0.6744186 0.1627907 0.1627907 Treated 0.3170732 0.1707317 0.5121951#可见与安慰剂组相比,治疗组的治愈率从16%提高到51%margin.table(mytable,2) #对第2个变量(列变量)生成边际频数Improved None Some Marked 42 14 28 prop.table(mytable, 2) #对第2个变量(列变量)生成边际比例(每列和=1) ImprovedTreatm

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