Respostas interessantes marcadas com a tag

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O objeto Asset é uma lista. Para selecionar cada elemento desta lista com inter i você deve usar duplo colchetes: [[ ]]: # Visualiza gráficos da carteira for(i in 1:length(symbols)){ plot(Asset[[i]], main=asset1, col=2, xlab="Período", ylab="Preço",type="l") }


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[TL;DR] Sem os dados originais fica dificil ter certeza que não seja com eles, por isso criei dados randomicos para fazer testes com o codigo que vc apresenta e o grafico foi plotado com sucesso, veja: import numpy as np from matplotlib import pyplot as plt f1_score = np.random.normal(loc=0.325, scale=0.25, size=50) f1_score = f1_score[(f1_score > 0) &...


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Eu fiz algumas alterações no seu código. Eu alterei o nome das variáveis do df2 para Q.1, Q.2, Q.3, Q.4 e Q.5. Em long2 eu chamei a variável de gabarito porque representa a quantidade de alunos que acertaram as respectivas questões, certo? Depois eu uni long e long2 pelos ITENS e o que você chamou de turma (por isso que modifiquei os nomes das variáveis ...


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O highcharts trabalha com o conceito de agrupamento de dados para melhor visualização dos dados. Ao utilizar o agrupamento, a amostragem é feita por base de possíveis valores, como média ou soma. Você pode desabilitar o dataGrouping, basta adicionar este código: plotOptions: { series: { dataGrouping: { enabled: false } } ...


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Uma maneira de fazer isso é criando um vetor com a função seq. Como o nome sugere, a função seq cria uma sequência de números. Basta informar o valor inicial, o valor final e o incremento. No exemplo abaixo, eu crio uma sequência que começa em 30 e vai até 32, aumentando de 0.1 em 0.1: seq(from=30, to=32, by=0.1) [1] 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 ...


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Solução Converte para CIELAB utilizando o OpenCV. Primeiro ilustra o gráfico 2D, com cada canal de cor. Depois o gráfico 3D para cada Canal. Código import numpy as np import cv2 from matplotlib import pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D def mostrar_imagem_Lab(nome, img): plt.figure(nome) plt.subplot(2, 2, 1) plt.imshow(img) ...


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Este problema não tem solução com o conjunto de dados fornecido. O help da função summarySE diz o seguinte (grifos meus): Gives count, mean, standard deviation, standard error of the mean, and confidence interval (default 95%). As três medidas que destaquei acima são medidas de dispersão ou variabilidade. Todas estas três são medidas que dependem da ...


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Você pode usar a biblioteca matplotlib para plotar o gráfico, veja só: import matplotlib.pyplot as plt def obterProgresso( linha ): p = [ 0 ] x = 0 for i in linha: if i == 0: x-=1 else: x+=1 p.append(x) return p; Linha1 = [1,1,1,0,1,0,1] Linha2 = [0,0,0,0,1,1,1] Prog1 = obterProgresso( ...


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Acho que entendi o que você quer fazer. # Vou mudar o seu df2. df2 <- data.frame(turma = c("Q.1", "Q.2", "Q.3", "Q.4", "Q.5", "Q.6"), gabarito = factor(c("B", "A", "C", "D", "A", "C"), levels = c("A", "B", "C", "D", "E")) # unir long e df2 library(dplyr) long <- left_join(long, df2) # ...


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Você pode mudar as propriedades do SVG com JavaScript alterando os atributos com setAttribute: function alterarSvg(){ var svg_line = document.querySelector("#meusvg line"); // seleciono o line do SVG svg_line.setAttribute("x2","10"); // muda posição x2 svg_line.setAttribute("stroke","blue"); // muda a cor para azul } <svg id="meusvg" ...


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Você pode usar o Vue-Chartjs, é bem simples de usar, alem de ser um dos mais bonitos. import VueCharts from 'vue-chartjs' import { Bar } from 'vue-chartjs' export default Bar.extend({ mounted () { this.renderChart({ labels: ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', '...


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Basta criar uma variável de controle para a câmera scrollbar: int camera = 0; Neste trecho ficaria assim: for (int i = camera; i < (camera + (pictureBox.Width / 0.2)); i++) e no evento do scrollbar: hscrollBar_scroll(EventArgs e, object sender) { camera = hScrollBar.Value * 6000 / 100; DrawANALISE();//esqueci de por para redesenhar o gráfico. ...


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Profile de código é o caminho que sugiro. Use o ClrProfile que permitirá coletar o trace de execução e com isto permitir ver onde exatamente ocorrem os gargalos. Minha segundo sugestão. Faça um log instrumentando o código com os tempos de execução de cada trecho envolvido (How do I measure how long a function is running?). Assim você vai ver onde os tempos ...


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O problema é que da forma que você está calculando, x2 vira uma matriz de duas dimensões, sendo que a dimensão mais externa só tem 1 elemento. Dessa forma, x2[1:] e x2[:-1] não retornam nada, pois são fatias vazias. Uma forma de resolver é extraindo o vetor interno, ou seja, antes de plotar, rode: x2 = x2[0] O resultado:


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Como vc está usando Bootstrap 4 vc pode usar a classe flex align-items-end, isso vai alinhar as Col na base da Row, já que ela já é um container flex. Link da documentação flex do Bootstrap 4 https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/flex/ Veja .rank-1 { background-color: #8ccfc3; margin-left: 30px; height: 190px; } .rank-2 { ...


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Difícil responder com poucas informações, mas segue uma tentativa #os dados set.seed(123) tss=abs(matrix(rnorm(50*3,1000,1000),ncol=3)) meta=colMeans(tss)*c(0.8,1.2,1.4) # suposto mcol=apply(tss-meta,2,function(vx)ifelse(vx>=0,"Sup.Meta","Inf.Meta")) library(ggplot2) library(reshape) tssdf=data.frame(tss) tssdf$data=1:nrow(tssdf) #melt(mcol) tssdfm=...


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Uma taxa de atualizacao de 3ms é maior que a taxa de atualização da tela tanto em 60fps (16.6ms) ou 120fps (8ms). Mesmo que você force o Invalidate a cada 3 ms, ele não atualizará ao mesmo tempo. Tente otimizar o datareceived para funcionar asyncronous e vê a possibilidade de ou aumentar o tempo de atualização ou deixar a chamada do Invalidate async.


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Para aumentar as letras do eixo x e y é a função theme . Vale lembrar que o text é relacionado ao texto do eixo e o titleao título do eixo. Basta variar o sizea se encaixar melhor. theme(axis.text.x = element_text(size = 16), axis.text.y = element_text(size = 18), axis.title.x = element_text(size = 20), ...


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