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Olá, tenho um data frame onde armazeno informações sobre pontos turísticos. Exemplo na imagem:Dados do meu data frame

e tenho vetor como esse: 1 1 3 4 11 12 13 14 16 29 30 41 6 7 8 9 10 5 15 17 27

esse vetor no caso é um vetor dinâmico;

O que estou tentando fazer é gerar um novo data.frame com as linhas correspondentes aos números do meu vetor.

Em suma, seria filtrar o meu data.frame principal de acordo com o vetor que tenho com as linhas q estarao no data.frame filtrado.

o quis dizer seria: exemplo: se meu vetor for [2 4 6] meu segundo data;frame sera formado pelas linhas 2 4 e 6 do data.frame principal (o do print)

Alguma dica? desde já agradeço;

fechada como fora de escopo por Maniero 16/01 às 20:30

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Se entendi bem, você quer selecionar as linhas do data frame com as informações sobre os pontos turísticos a partir do vetor dinâmico, correto?

Seja então df seu data frame:

df <- data.frame(X = rnorm(100), Y = sample(LETTERS, 100, replace = T))

O seu vetor dinâmico:

linhas <- sample(1:100, 15)

Para selecionar somente as linhas, você pode fazer:

df[linhas, ]
  • o quis dizer seria: exemplo: se meu vetor for [2 4 6] meu segundo data;frame sera formado pelas linhas 2 4 e 6 do data.frame principal (o do print) – Lucas Freitas 16/01 às 17:18
  • 1
    então o código que coloquei como resposta faz o que você quer – Rafael Cunha 16/01 às 17:39
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Expandindo a resposta dada pelo @RafaelCunha. Se no case você quer filtrar um data.frame baseado em outro data.frame, você pode fazer do seguinte jeito.

set.seed(1)
d1 <- data.frame(col1 = sample(LETTERS, 20, T), col2 = runif(20), stringsAsFactors = F)
d2 <- data.frame(col1 = sample(LETTERS, 20, T), col3 = sample(c(1:10), 20, T), stringsAsFactors = F)

Solução base

Filtre d1 baseado no vetor resultante do seu filtro em d2:

# base
res_base <- d1[d1$col1 %in% unique(d2[d2$col3 < 5, "col1"]), ]

Solução base com junção (merge)

Se a sua base de dados for grande, talvez seja melhor usar merge para filtrar d1 usando do conceito de inner joins (i.e. cada linha em d1 e d2 precisam ter em comum valores dado atraves de uma chave (key)):

res_base_m  <- merge(d1, d2[d2$col3 < 5, ][1], by = "col1")

Outras soluções

dplyr

dplyr é um pacote para manipulação de dados que obedece ao padrão de sintaxe do tidyverse. O primeiro jeito é simplesmente filtrando os valores achados em d2 e filtrando-os em d1 através do verbo filter. dplyr é bastante intuitivo nesse aspecto. Também podemos usar inner_join do mesmo pacote e é bastante recomendado se você está fazendo isso com uma grande base de dados.

# carregue pacote
library(dplyr)
res_dplyr <- filter(d1, col1 %in% pull(filter(d2, col3 < 5), col1))

res_dplyr_m <- inner_join(d1, select(filter(d2, col3 < 5), col1), by = "col1")

data.table

O pacote data.table é conhecido pela sua sintaxe sucinta e pela eficiência na computação. É bastante rápido e obedece a sintaxe DT[i, j, by], onde i são linhas, j colunas e by é agrupamento. No primeiro exemplo, filtramos d2 pelos valores desejados em col3 e depois usamos o vetor resultante col1 de d2 para filtrar no i de d1. O segundo exemplo é junção realizada por data.table: X[Y, on = _key_, nomatch = 0L].

# carregue o pacote
library(data.table)
setDT(d1)
setDT(d2)

res_dt <- d1[col1 %in% d2[col3 < 5, col1], ]

res_dt_m <- d1[d2[col3 < 5, .(col1)], on = "col1", nomatch = 0L]
  • o quis dizer seria: exemplo: se meu vetor for [2 4 6] meu segundo data;frame sera formado pelas linhas 2 4 e 6 do data.frame principal (o do print) – Lucas Freitas 16/01 às 17:21

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