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exemplo coluna 1 = 1 2 3 4 0 0 0 a media normal disso daria 1.428571 porem ignorando os 0 seria 2.5, gostaria de saber como fazer isso, ignorando os valores 0 da coluna.

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Assumindo que o conjunto de dados se chama dados e tenha duas colunas chamadas c1 e c2, com os seguintes valores:

dados <- data.frame(c1=c(1:4, rep(0, 3)), c2=7:1)
dados
  c1 c2
1  1  7
2  2  6
3  3  5
4  4  4
5  0  3
6  0  2
7  0  1

faça o seguinte:

mean(dados[dados$c1!=0, 1])

O código acima seleciona as linhas de dados cujos valores da primeira coluna sejam diferentes de 0. Além disso, considera apenas a primeira coluna do data frame. Com as linhas e coluna corretas selecionadas, basta calcular o valor da média.

Uma maneira alternativa de chamar a primeira coluna é, em vez de colocar o número 1, chamá-la pelo nome, como o comando abaixo faz:

dados[dados$c1!=0, "c1"]

O resultado será o mesmo, independente do método utilizado.

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Uma resposta alternativa à proposta pelo Marcus Nunes seria utilizar o exemplo abaixo. Tomei a liberdade de usar o conjunto de dados proposto por ele. Farei uso neste exemplo dos pacotes abaixo. Certifique-se de tê-los em seu computador.

library(dplyr)
library(magrittr)
dados <- data.frame(c1=c(1:4, rep(0, 3)), c2=7:1)
dados

Supondo que você deseja a média da coluna c1, você pode usar a função filter do dplyr para filtrar os dados diferentes de zero da coluna c1. Cria-se um objeto com o resultado desta operação, para, em seguida, usar a função summarise do mesmo pacote para gerar uma coluna chamada MEDIA com a média dos dados filtrados. A solução é apresentada de duas maneiras, com ou sem o pipe do pacote magrittr.

Sem o pipe do pacote magritrr

dt.filtro <- filter(dados, c1 != 0)
summarise(dt.filtro, MEDIA = mean(c1))

Com o pipe do magrittr, você pode evitar a criação de objetos como o 'dt.filtro' do exemplo acima.

dados %>% filter(c1 != 0) %>% summarise(MEDIA = mean(c1))

Caso você queira ver as médias das duas colunas, baseadas na exclusão de valores da coluna c1, por exemplo, basta você utilizar uma variante de summarise chamada summarise_each.

dados %>% filter(c1 != 0) %>% summarise_each(funs(mean))

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