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生信SCI分析、网络药理与分子对接全攻略 生信SCI分析辅导 下载肿瘤TCGA数据库的表达谱数据和临床数据,进行差异分析和富集分析。 利用热图、聚类、PCA、相关性、Venn图、弦图、桑基图、森林图、boxplot图、复杂热图、火山图等进行数据可视化。 进行SCI全套分析,包括肿瘤分析、单基因分析、铜死亡、铁死亡、焦亡、衰老、自噬等热门套路分析,构建预后模型和临床模型。 젥子对接 获取核心靶点和关键成分文件。 进行分子对接前处理。 运行分子对接结果。 可视化处理分子对接结果。 分子动力学模拟 展示四个图(对接图+三个场环境图)。 网络药理学 获取药物成分与靶点。 收集疾病靶点。 绘制韦恩图,筛选交集靶点。 构建PPI网络图,筛选核心靶点。 绘制药物-成分-靶点-疾病网络关系图,筛选关键成分。 进行GO和KEGG富基分析。
箱线图解析 箱线图,又称boxplot,是一种通过数据中的五个统计量来全面描述数据分布的图形。它能够直观地揭示数据的对称性、中心位置以及分布范围。通过在同一坐标下绘制多组数据的箱线图,我们可以轻松地比较这些数据。例如,在天气对骑乘时间的影响分析中,我们可以绘制雨天和晴天的骑乘时间箱线图,从而得出雨天骑乘时间是否比晴天更长的结论。毸
R语言数据可视化:从零开始到实战 本节内容包括: 𑧊𖥛𞠨Bar plot) 𞠨Histogram) 𞠨Density) 图 (Boxplot) 𞠨Dotchart) 𘥅祛𞠨corrgram) 驘𞠨plot.matrix) 了「章鱼_叔叔」的数据可视化部分,现在正在寻找一些网络资源进行专题学习。后续会优先补充章鱼叔叔的数据清洗进阶部分,因为发现有些图需要用到。 学习目录放在了最后一张图,会持续更新,希望学习的速度可以赶得上目录更新的速度。近期需要写作业,暂停几天R语言学习,但会把已经学的部分陆续更新上来。 当前学习进度: 部分: 安装及界面了解 数据类型、基本运算、数据结构 数据结构(以及Package的安装和载入) 数据清洗【基础】 条件语句和循环、制图基础、常用统计方法、自定义函数 𐦍﨧化: 通用基础指令(mtcars为例) 常用统计图 多图形的绘制 ggplot2相关知识及使用 𐦍 洗: R基础函数(50%) 使用R包dplyr和tidyr的筛选、整合等操作(未开始) 𐦍﨧化专题: 小提琴图 (Violin chart)
数据清洗:缺失值处理秘籍 导入数据是第一步!假设你有一个CSV文件data.csv,用R语言轻松导入: ```r library(readr) data <- read_csv("data.csv") ``` 接下来,我们要先了解数据的基本情况,用`head()`、`str()`和`summary()`函数来探索数据。 发现缺失值怎么办?别担心,我们有办法!你可以选择删除含有缺失值的行,或者用均值、中位数等来填补。 ```r colSums(is.na(data)) # 查看缺失值数量 data_clean <- na.omit(data) # 删除含有缺失值的行 data$某列[is.na(data$某列)] <- mean(data$某列, na.rm = TRUE) # 用均值填补缺失值 ``` 数据中可能存在重复值,用`duplicated()`函数检查并删除它们: ```r sum(duplicated(data)) # 查看重复值数量 data_clean <- data[!duplicated(data), ] # 删除重复值 ``` 즕𐦍转换也很重要,比如将数字型转为字符型或反之。 ```r data$某列 <- as.numeric(data$某列) # 转换为数字型 data$某列 <- as.factor(data$某列) # 转换为因子型 ``` 最后,别忘了检查并处理异常值,确保数据的准确性。 ```r boxplot(data$某列) # 绘制箱线图识别异常值 Q1 <- quantile(data$某列, 0.25) # 计算25分位数 Q3 <- quantile(data$某列, 0.75) # 计算75分位数 IQR <- Q3 - Q1 # 计算四分位距 data_clean <- subset(data, data$某列 >= (Q1 - 1.5 * IQR) & data$某列 <= (Q3 + 1.5 * IQR)) # 删除异常值 ``` 完成以上步骤,你的数据就清洗干净啦!是不是感觉数据更靠谱了呢?✨
R包ggprism绘制精美图表 发现了一个超棒的R包——ggprism!它让你在R语言中轻松绘制出与GraphPad Prism相媲美的图表,非常适合科研和数据分析。 首先,安装并加载必要的包: ```R install.packages("ggprism") install.packages("ggplot2") library(ggprism) library(ggplot2) ``` 接下来,我们使用ToothGrowth数据集来创建一个基本的小提琴图和箱线图组合图: ```R tg <- ToothGrowth tg$dose <- as.factor(tg$dose) base <- ggplot(tg, aes(x = dose, y = len)) + geom_violin(aes(colour = dose, fill = dose), trim = FALSE) + geom_boxplot(aes(fill = dose), width = 0.2, colour = "black") + scale_y_continuous(limits = c(-5, 40)) ``` 现在,让我们应用ggprism主题,让图表更加美观: ```R p3 <- base + scale_color_prism("floral") + scale_fill_prism("floral") + guides(y = "prism_offset_minor") + theme_prism(base_size = 16) + theme(legend.position = "none") + add_pvalue(p_vals, label = "p = {p.adj}", tip.length = 0, label.size = 4) ``` 最后,预览并选择你喜欢的主题: ```R preview_theme('prism_light') ``` 查看所有可用的主题: ```R names(ggprism_data$themes) ``` 现在,你可以根据自己的喜好选择合适的主题,轻松绘制出精美的图表啦!
S1复习笔记:轻松掌握所有知识点! 嘿,小伙伴们!马上就要上考场了,是不是有点紧张?别担心,我来帮你们整理了一份超详细的S1复习笔记,绝对让你看完后不再慌张! 位置与分布 离散数据:找中位数(median) 奇数个数据:median = Q2 偶数个数据:median = (Q2 + Q2) / 2 找Q1和Q3 奇数个数据:去掉Q2,前半部分的median是Q1,后半部分的median是Q3 偶数个数据:前半部分的median是Q1,后半部分的median是Q3 连续数据:用线性插值法找Q1、Q2、Q3 五数概括(Boxplot) Range = Max - Min IQR = Q3 - Q1 五数:Min、Q1、Q2、Q3、Max 如果有异常值(outlier),标记为㗊方差与标准差 方差(variance)和标准差(standard deviation)的公式 Var(x) = E[(x - E(x))^2] StdDev(x) = sqrt(Var(x)) 编码 𛊧祛归方程:y = a + bx 比较两组数据 比较中位数,因为它是最常用的平均指标 比较范围(range)或IQR,它们反映了数据的离散程度 数据更集中还是更分散?解释一下 数据可视化 直方图(Histogram) 频率密度 = 频率 / 类宽度(class width) 面积与频率成正比,面积 = 类宽度 x 高度 茎叶图(Stem and leaf plot) 按照离散数据的方法找Q1、Q2、Q3 偏态分布(Skewness) 方法1:判断分布类型 方法2:利用对称性判断 方法3:模式(mode)、中位数(median)、平均数(mean)的关系 方法4:计算3(mean - median) / standard deviation 概率论 𒊧짫事件:P(A and B) = P(A) x P(B) 互斥事件:P(A or B) = P(A) + P(B) 非互斥事件:P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B) 条件概率:P(A given B) = P(A and B) / P(B) 相关性与回归分析 线性回归方程:y = a + bx PMCC/r = Sxy / sqrt(Sxx * Syy) 离散随机变量 𒊦望值(Expected value):E(x) = x * P(x)) 方差(Variance):Var(x) = E[(x - E(x))^2] 累积分布函数(Cumulative distribution function):F(x) = P(X ≤ x) 连续随机变量 𒊦望值(Expected value):E(ax + b) = aE(x) + b 方差(Variance):Var(ax + b) = a^2Var(x) 离散均匀分布:P(W = w) = 1/n,对于w = 1, 2, ..., n 找P(2 < W < 3.5),只需看W的取值范围 找E(X),不等分的情况下,X = 5 - 2W 找P(X < W),或者P(X > W) 最后的小贴士 记住这些公式和概念,多做练习题,考试当天保持冷静,你一定能取得好成绩!加油,小伙伴们!ꀀ
Python数据可视化:箱线图详解 箱线图(Box Plot),也叫盒图、盒须图或盒形图,是一种非常实用的统计图表,主要用于展示数据的分布情况和离群值。它包含了五个关键的统计量:最小值、第一四分位数(下四分位数)、中位数、第三四分位数(上四分位数)和最大值。通过箱线图,我们可以快速了解数据的中心位置、散布范围以及是否存在异常值。 箱线图的构成部分 箱体(Box):箱体部分从第一四分位数到第三四分位数,包含了数据的中间50%。箱体的上边界是第三四分位数(Q3),下边界是第一四分位数(Q1)。 中位数线(Median Line):在箱体内部画一条线表示数据的中位数(或第二四分位数,Q2)。 “须”(Whisker):从箱体两端延伸出来的直线,用来显示数据的范围。通常的计算方法是,须的上限为最大值,下限为最小值,但不包括离群值。 离群值(Outlier):在须之外的点,它们可能是异常值或极端值。 箱线图的优点 直观易懂:箱线图的绘制非常直观,可以帮助我们理解数据的分布情况以及是否存在异常值。 不受异常值影响:箱线图是一种比较不受异常值影响的数据展示方式,因为它主要关注数据的分布位置和范围。 应用场景 数据分析:通过箱线图,我们可以快速了解数据的中心位置、散布范围以及是否存在异常值。 数据比较:在不同数据集之间进行比较时,箱线图也是一个非常有用的工具。 绘制箱线图 绘制箱线图的方法有很多,可以使用Python中的matplotlib库来实现。以下是一个简单的示例代码: python import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # 生成一些随机数据 data = np.random.normal(0, 1, 100) # 绘制箱线图 plt.boxplot(data) plt.show() 这段代码会生成一个包含100个随机数据的箱线图。你可以根据自己的需求调整数据的生成方式和绘制参数。 通过箱线图,我们可以更好地理解数据的分布情况,发现潜在的异常值,并做出相应的数据清洗和处理。希望这篇文章能帮助你更好地掌握箱线图的使用技巧!
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