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Gostaria de a partir de um arquivo, que no caso é de indicadores de segurança pública do rio de janeiro, gerar gráficos para cada ano da base de dados, mostrando o avanço desses indicadores ao longo dos meses. Infelizmente a ideia inicial que tive, que está abaixo, não funcionou.

# link do site com os arquivos utilizados 
# Séries históricas do estado por mês desde 1991 (números absolutos)

http://www.ispdados.rj.gov.br/EstSeguranca.html

# Leitura do arquivo 
Ind_mensais <- read.csv(file = "DOMensalEstadoDesde1991.csv", sep = ";",
  dec = ",")

# Loop que filtraria por ano as informações e geraria um gráfico
library(ggplot2)
for(i in 1992:2019){
    ano<-filter(Ind_mensais,vano == i)
    ggplot(ano,mapping = aes(x =mes,y=latrocinio))+geom_line()
}
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Por definição, o ggplot2 não plota os gráficos se eles estiverem sendo gerados dentro do um loop. Para que os gráficos apareçam, é necessário plotá-los explicitamente através da função print:

library(ggplot2)

for(i in 1992:2019){
  ano<-filter(Ind_mensais,vano == i)
  print(ggplot(ano,mapping = aes(x =mes,y=latrocinio))+geom_line())
}

inserir a descrição da imagem aqui

Note que isso vai gerar os gráficos para cada ano, mas eles não estarão identificados. Sugiro criar um título para cada gráfico, através da função labs. Além disso, utilizo a função paste para criar uma string dinâmica, atualizada para cada valor de i:

for(i in 1992:2019){
  ano <- filter(Ind_mensais, vano == i)
  print(ggplot(ano, mapping = aes(x = mes, y = latrocinio)) +
          geom_line() + 
          labs(title = paste("Latrocínios em ", i, sep = "")))
}

inserir a descrição da imagem aqui

Se quiser que os meses apareçam com seus nomes em vez de número, é necessário transformar a coluna mes de numérico para data. Recomendo instalar e carregar o pacote lubridate para isso:

library(lubridate)

Ind_mensais <- Ind_mensais %>%
  mutate(mes = month(mes, label = TRUE, locale = "pt_BR"))

for(i in 1992:2019){
  ano <- filter(Ind_mensais, vano == i)
  print(ggplot(ano, mapping = aes(x = mes, y = latrocinio, group = 1)) +
          geom_line() + 
          labs(title = paste("Latrocínios em ", i, sep = "")))
}

inserir a descrição da imagem aqui

Caso queira escrever os nomes dos meses por extenso ou de outra maneira, recomendo ler a documentação da função scale_x_date.

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  • Muito obrigado, era exatamente esse detalhe que estava faltando e os rótulos nos meses irão melhorar muito a visualização. 27/12/19 às 17:57
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Para ler os dados a função read.csv2 é mais apropriada, pois já tem como separador de colunas o ";".
Pode plotar todos os anos no mesmo gráfico com facet_grid ou facet_wrap. Neste caso vou usar a segunda função.
A ideia de transformar os meses com o pacote lubridate deve-se à resposta do Marcus Nunes.
Vou ainda rodar 60 graus a anotação do eixo dos x.

library(tidyverse)
library(lubridate)

fls <- "DOMensalEstadoDesde1991.csv"
Ind_mensais <- read.csv2(fls)

Ind_mensais %>%
  mutate(mes = month(mes, label = TRUE, locale = "pt_BR")) %>%
  ggplot(aes(x = mes, y = latrocinio, group = vano)) +
  geom_line() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 60, hjust = 1)) +
  facet_wrap(~ vano)

inserir a descrição da imagem aqui

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  • Muito obrigado, pode ser realmente uma boa alternativa para apresentar todos os anos de uma só vez. 27/12/19 às 17:57
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Já faz algum tempo, mas vou tentar agregar mais uma resposta utilizando as funções tidyr::nest e purrr::map. De forma geral, é uma possibilidade mais completa em termos tidyverse. Todos os gráficos gerados vão estar no objeto gg criado e cujo título é o ano da série.

library(lubridate)
library(tidyverse)

Ind_mensais <- read.csv2("DOMensalEstadoDesde1991.csv") %>% 
  mutate(mes = month(mes, label = TRUE, locale = "pt_BR")) %>% 
  group_by(vano) %>% 
  nest(.)

NEST <- set_names(Ind_mensais$data, sprintf("%s", Ind_mensais$vano))

gg <- map(names(NEST), function(w){

  z <- NEST[[w]]

  z %>% 
    ggplot(., aes(x = mes, y = latrocinio, group = 1)) +
    geom_line() +
    labs(title = w)
})

Created on 2020-02-20 by the reprex package (v0.3.0)

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