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R语言ggplot2两个离散变量画热图分别是怎样的

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数据集的部分截图,总共是81行,52列,行是物种,列是地点,数值代表物种丰度R语言ggplot2两个离散变量画热图分别是怎样的

数据集下载链接 http://userweb.eng.gla.ac.uk/umer.ijaz/bioinformatics/ecological/SPE_pitlatrine.csv

 读入数据
abund_table<-read.csv("pitlatrines/SPE_pitlatrine.csv",row.names=1,check.names=FALSE)
 

这里的参数

  • row.names=1指定第一列作为数据集的行名
  • check.names 参数我平时很少用,,查了一下帮助文档,作用是检查每列的名字是否符合规范     R语言ggplot2两个离散变量画热图分别是怎样的

比如如下数据集R语言ggplot2两个离散变量画热图分别是怎样的分别设置 check.names参数为T和F大家可以看下效果R语言ggplot2两个离散变量画热图分别是怎样的

 数据转置并计算相对频率
abund_table<-t(abund_table)
# Convert to relative frequencies
abund_table <- abund_table/rowSums(abund_table)
   宽格式数据转换长格式
library(reshape2)
df<-melt(abund_table)
head(df)
colnames(df)<-c("Samples","Species","Value")
   分组求根
library(plyr)
library(scales)

# We are going to apply transformation to our data to make it
# easier on eyes 

#df<-ddply(df,.(Samples),transform,rescale=scale(Value))
df<-ddply(df,.(Samples),transform,rescale=sqrt(Value))
   ggplot2画图
library(ggplot2)
p <- ggplot(df, aes(Species, Samples)) + 
  geom_tile(aes(fill = rescale),colour = "white") + 
  scale_fill_gradient(low = "white",high = "steelblue")+
  scale_x_discrete(expand = c(0, 0)) +
  scale_y_discrete(expand = c(0, 0)) + theme(legend.position = "none",axis.ticks = element_blank(),axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1,size=5),axis.text.y = element_text(size=5))
p
 
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