R语言第四讲 之R语言数据类型
基本類型
通常,在使用任何編程語言進行編程時,您需要使用各種變量來存儲各種信息。 變量只是保留值的存儲位置。 這意味著,當你創建一個變量,你必須在內存中保留一些空間來存儲它們。
您可能想存儲各種數據類型的信息,如字符,寬字符,整數,浮點,雙浮點,布爾等。基于變量的數據類型,操作系統分配內存并決定什么可以存儲在保留內存中。
與其他編程語言(如C中的C和java)相反,變量不會聲明為某種數據類型。 變量分配有R對象,R對象的數據類型變為變量的數據類型。盡管有很多類型的R對象,但經常使用的是:
- 矢量
- 列表
- 矩陣
- 數組
- 因子
- 數據幀
這些對象中最簡單的是向量對象,并且這些原子向量有六種數據類型,也稱為六類向量。 其他R對象建立在原子向量之上。
| Logical(邏輯型) | TRUE, FALSE | v <- TRUE
print(class(v)) 它產生以下結果 - [1] "logical" |
| Numeric(數字) | 12.3,5,999 | v <- 23.5
print(class(v)) 它產生以下結果 - [1] "numeric" |
| Integer(整型) | 2L,34L,0L | v <- 2L
print(class(v)) 它產生以下結果 - [1] "integer" |
| Complex(復合型) | 3 + 2i | v <- 2+5i
print(class(v)) 它產生以下結果 - [1] "complex" |
| Character(字符) | 'a' , '"good", "TRUE", '23.4' | v <- "TRUE"
print(class(v)) 它產生以下結果 - [1] "character" |
| Raw(原型) | "Hello" 被存儲為 48 65 6c 6c 6f | v <- charToRaw("Hello")
print(class(v)) 它產生以下結果 - [1] "raw" |
?
Vectors 向量
?當你想用多個元素創建向量時,你應該使用c()函數,這意味著將元素組合成一個向量。
# 創建一個向量 apple <- c('red','green',"yellow") print(apple)#獲取向量的類型. print(class(apple))執行以下結果:
[1] "red" "green" "yellow" [1] "character"Lists?列表
? ? 列表是一個R對象,它可以在其中包含許多不同類型的元素,如向量,函數甚至其中的另一個列表。
# 創建一個列表. list1 <- list(c(2,5,3),21.3,sin)# 打印出列表. print(list1)執行結果:
[[1]] [1] 2 5 3[[2]] [1] 21.3[[3]] function (x) .Primitive("sin"Matrices?矩陣
? ? ?矩陣是二維矩形數據集。 它可以使用矩陣函數的向量輸入創建。
# 創建一個矩陣 M = matrix( c('a','a','b','c','b','a'), nrow = 2, ncol = 3, byrow = TRUE) print(M)執行結果:
[,1] [,2] [,3] [1,] "a" "a" "b" [2,] "c" "b" "a"Arrays 數組
? ?雖然矩陣被限制為二維,但陣列可以具有任何數量的維度。 數組函數使用一個dim屬性創建所需的維數。 在下面的例子中,我們創建了一個包含兩個元素的數組,每個元素為3x3個矩陣。
# 創建一個數組 a <- array(c('green','yellow'),dim = c(3,3,2)) print(a)執行結果
, , 1[,1] [,2] [,3] [1,] "green" "yellow" "green" [2,] "yellow" "green" "yellow" [3,] "green" "yellow" "green" , , 2[,1] [,2] [,3] [1,] "yellow" "green" "yellow" [2,] "green" "yellow" "green" [3,] "yellow" "green" "yellow"Factors?因子
? ? ? ?因子是使用向量創建的r對象。 它將向量與向量中元素的不同值一起存儲為標簽。 標簽總是字符,不管它在輸入向量中是數字還是字符或布爾等。 它們在統計建模中非常有用。
使用factor()函數創建因子。nlevels函數給出級別計數。
執行結果
[1] green green yellow red red red green Levels: green red yellow # applying the nlevels function we can know the number of distinct values [1] 3Data Frames?數據幀
? ? ? ?數據幀是表格數據對象。 與數據幀中的矩陣不同,每列可以包含不同的數據模式。 第一列可以是數字,而第二列可以是字符,第三列可以是邏輯的。 它是等長度的向量的列表。
使用data.frame()函數創建數據幀。
執行結果
gender height weight Age 1 Male 152.0 81 42 2 Male 171.5 93 38 3 Female 165.0 78 26?
總結
以上是生活随笔為你收集整理的R语言第四讲 之R语言数据类型的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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