Différences entre les versions de « R »

 
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'''R''' est un langage de programmation et un environnement mathématique issu d'un projet GNU (similaire à S). R est employé pour le traitement de données et l'analyse statistique et dispose également de nombreuses fonctions graphiques.
 
'''R''' est un langage de programmation et un environnement mathématique issu d'un projet GNU (similaire à S). R est employé pour le traitement de données et l'analyse statistique et dispose également de nombreuses fonctions graphiques.
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'''Note :'''  Pour les étudiants du premier cycle possédant un [[compte MAS]], une version [[RStudio Web|en ligne]] de R est disponible.
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__TOC__
 
__TOC__
  
 
== Guide ==
 
== Guide ==
[[Guide_R|Guide de R]]
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[[Introduction_to_R|Introduction to R (anglais)]]
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[[Writing_R_Extensions|Writing R Extensions (anglais)]]
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[http://www.dms.umontreal.ca/downloads/IntroductionR.tar.gz Introduction à R]
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=== Démarrage de R ===
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* Pour lancer R en ligne de [[Commandes_élémentaires|commandes]], entrez
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R
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dans un terminal de commandes.
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* Pour lancer R avec l'interface graphique, entrez plutôt ce qui suit&nbsp;:
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=== Démarrer une [[Simulations|simulation]] en arrière-plan ===
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|rowspan="1"|[[Image:Attention.png|40px]]
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Avant d'entreprendre des simulations numériques sur les machines du Département, vous êtes encouragé à consulter la page [[Simulations|Simulations]], en particulier la section traitant des [[Simulations#Consignes_à_respecter|consignes à respecter]].
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|}
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Pour démarrer le script <tt>prog.R</tt> en arrière-plan (''batch''), entrez
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R CMD BATCH prog.R &
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dans un terminal de commandes.
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==== Exemple ====
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Dans le script qui suit, deux matrices 3x3 de nombres aléatoires sont additionnées et le résultat est enregistré, avec la fonction <tt>write</tt>, dans le fichier <tt>data.csv</tt> du compte de l'usager&nbsp;:
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set.seed(123)    # La graine du générateur de nombres aléatoires est fixée à "123".
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A <- matrix(data = runif(9), nrow = 3, ncol = 3)
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B <- matrix(data = runif(9), nrow = 3, ncol = 3)
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# Ci-dessous, le résultat de "A+B" est enregistré en 3 colonnes, le fichier "data.csv" est écrasé s'il existe déjà
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# (append=FALSE) et les colonnes sont séparées par un "Tab" ("\t").
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write(A+B, file="~/data.csv", 3, append=FALSE, "\t")
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Pour démarrer ce script, appelé <tt>exemple.R</tt>, il suffit d'entrer la commande
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R CMD BATCH exemple.R &
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Voici le résultat enregistré dans <tt>data.csv</tt>&nbsp;:
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0.7441923      1.745138        0.8623111
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1.560588        1.513101        0.1484812
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1.42793        1.138507        0.5934945
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</pre>
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'''N.B.&nbsp;:''' Pour obtenir des résultats ''différents'', il ne faut pas oublier d'utiliser des graines ''différentes'' pour le générateur de nombres aléatoires.
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=== Calculs en parallèle &ndash; [[Snow|<tt>snow</tt>]] ===
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Lorsque vos calculs s'y prêtent (opérations sur matrices et vecteurs, boucle avec itérations indépendantes, etc.), l'exécution de votre script en parallèle peut être très avantageuse.
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Le logiciel R comprend un ''package'', appelé [[Snow|<tt>snow</tt>]], qui permet de paralléliser aisément les calculs. Consultez la page [[Snow|dédiée]] pour plus d'informations.
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=== Installation d'extensions  ===
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Les paquetages d'extension, ou ''add-on packages'', sur CRAN se forme de fichiers tar gzip nommés pkg_version.tar.gz, qui peuvent en fait être des «paquets» (bundles en anglais) contenant plus d'un paquet. Pourvu que tar et gzip sont disponibles sur votre système, tapez
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R CMD INSTALL /path/to/pkg_version.tar.gz
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</pre>
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Pour installer à un autre arbre (par exemple, votre bien-privé), utilisez
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R CMD INSTALL -l lib /path/to/pkg_version.tar.gz
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où <tt>lib</tt> donne le chemin de l'arbre de bibliothèque pour l'installation.
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Encore plus pratique, vous pouvez installer et mettre à jour automatiquement les paquets «packages» à partir de R si vous avez accès à des référentiels tels que le CRAN. Voir la page d'aide pour available.packages () pour plus d'informations.
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Vous pouvez utiliser des arbres de la bibliothèque de plusieurs paquets d'extension «add-on packages». La meilleure façon de dire à R d'utiliser les paquets d'extension «add-on packages» c'est via les variables d'environnement R_LIBS qui devrait être une liste séparées (par des deux points) des répertoires au cours de laquelle les arbres R de la bibliothèque sont enracinées. Vous n'avez pas à spécifier l'arbre de défaut dans R_LIBS. Par exemple, afin d'utiliser un arbre privé dans $ HOME/lib/R et un site public à l'échelle d'un arbre(public site-wide tree) dans /usr/local/lib/R-contrib, mettez
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R_LIBS="$HOME/lib/R:/usr/local/lib/R-contrib"; export R_LIBS
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dans votre (Bourne) profil de shell ou même de préférence, ajoutez la ligne
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R_LIBS="~/lib/R:/usr/local/lib/R-contrib"
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votre fichier ~/.Renviron . (Notez qu'aucune déclaration d'exportation est nécessaire ou autorisée dans ce fichier, consultez l'aide en ligne pour le démarrage «Startup» pour plus d'informations.)
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=== Utilisation des extensions ===
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Afin de savoir quels paquets supplémentaires sont disponibles sur votre système, tapez
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library()
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dans R prompt.
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Ceci produit quelque chose comme
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Packages in `/home/me/lib/R':             
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mystuff      My own R functions, nicely packaged but not documented
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Packages in `/usr/local/lib/R/library':             
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KernSmooth    Functions for kernel smoothing for Wand & Jones (1995)
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MASS          Main Package of Venables and Ripley's MASS
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base          The R Base package
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boot          Bootstrap R (S-Plus) Functions (Canty)
 +
class        Functions for Classification
 +
cluster      Functions for clustering (by Rousseeuw et al.)
 +
datasets      The R datasets Package
 +
foreign      Read data stored by Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, ...
 +
grDevices    The R Graphics Devices and Support for Colours and Fonts
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graphics      The R Graphics Package
 +
grid          The Grid Graphics Package
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lattice      Lattice Graphics
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methods      Formal Methods and Classes
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mgcv          GAMs with GCV smoothness estimation and GAMMs by REML/PQ
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nlme          Linear and nonlinear mixed effects models
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nnet          Feed-forward Neural Networks and Multinomial Log-Linear Models
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rpart        Recursive partitioning
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spatial      Functions for Kriging and Point Pattern Analysis
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splines      Regression Spline Functions and Classes
 +
stats        The R Stats Package
 +
stats4        Statistical functions using S4 classes
 +
survival      Survival analysis, including penalised likelihood
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tcltk        Tcl/Tk Interface
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tools        Tools for Package Development
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utils        The R Utils Package     
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</pre>
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Vous pouvez «loader/charger» le paquet installé pkg par
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library(pkg)
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Vous pouvez ensuite déterminer les fonctions qu'il offre en tapant l'une des
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library(help = pkg)
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help(package = pkg)
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</pre>
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Vous pouvez «unloader/décharger» le paquet pkg «loadé/chargé» par
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detach("package:pkg")
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</pre>
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=== Désinstallation des extensions ===
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utilisez
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R CMD REMOVE pkg_1 ... pkg_n
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pour supprimer les paquets  <tt>pkg_1</tt>, ..., <tt>pkg_n</tt>  de la bibliothèque de l'arbre enracinés dans le premier répertoire donné dans R_LIBS si ce paramètre est réglé et non nulles, et à partir de la bibliothèque par défaut autrement. (Les versions de R avant 1.3.0 sont retirés de la bibliothèque par défaut, par défaut.)
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Pour retirer de la bibliothèque lib, faites
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R CMD REMOVE -l lib pkg_1 ... pkg_n
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</pre>
  
[[Writing_R_Extensions|Writing R Extensions]]
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=== Nettoyage de l'espace de travail ===
== Exemples ==
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Pour supprimer tous les objets dans l'environnement actif (en général. GlobalEnv), vous pouvez faire
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rm(list = ls(all = TRUE))
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</pre>
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(Without all = TRUE, seuls les objets dont le nom ne commence pas par un `.' sont retirés.)
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=== Génération de graphiques PNG en arrière-plan ===
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Sous Unix, le dispositif png() utilise le driver X11, qui est un problème en mode batch ou pour la commande et l'opération à distance. Si vous avez Ghostscript vous pouvez utiliser bitmap(), qui produit un fichier PostScript, puis le convertit en un format bitmap en charge(supporté) par Ghostscript. Sur certaines installations ceci produit des sorties laides, sur d'autres, il est tout à fait satisfaisante. En théorie, on pourrait aussi utiliser Xvfb de X.Org, qui est un serveur X11 qui ne nécessite pas un écran, et le paquet de GDD de CRAN, qui produit PNG, JPEG et GIF bitmaps sans X11.
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=== Fortran ===
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Le logiciel R intègre l'utilisation de fichiers sources Fortran ( .f ). Ainsi, avec le fichier source Fortran  "fichier.f" :
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* Compiler le fichier puis, dans un terminal, tapez: <tt>R CMD SHLIB fichier.f</tt>.
 +
* Ceci devrait créer dans votre répertoire deux fichiers: <tt>fichier.so</tt> et <tt>fichier.o</tt>.
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* Pour charger le fichier sous R, tapez (dans R): <tt>dyn.load("fichier.so")</tt>.
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* Pour les débutants, un exemple fait par Jennifer Poulin: le fichier source <tt>transpose.f</tt>  et le fichier de commandes sous R <tt>transpose.txt</tt>.
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<pre>
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******7**10********20********30********40********50********60********7072
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** Fichier "transpose.f" par Jennifer Poulin.
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** Sous-routine calculant la transposée de A:
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**
 +
** A: MxN
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** B = t(A): N:M
 +
    SUBROUTINE TRANSPOSE(A,B,m,n)
 +
    INTEGER i,j,m,n
 +
    DOUBLE PRECISION A(m,n), B(n,m)
 +
    DO i=1, n
 +
      DO j=1, m
 +
        B(i,j) = A(j,i)
 +
      ENDDO
 +
    ENDDO
 +
    RETURN
 +
    END
 +
</pre>
 +
<pre>
 +
** Exemple simple pour calculer la transposée d'une matrice sous R en utilisant le fichier source Fortran
 +
** "transpose.f" (par Jennifer Poulin):
 +
y <- matrix(1:30, nrow=3)
 +
dyn.load("transpose.so")
 +
transpo2 <- function(A){
 +
  n <- nrow(A)
 +
  m <- ncol(A)
 +
  B <- matrix(0,nrow=m,ncol=n)
 +
  storage.mode(B) <- "double"
 +
  resultat <- .Fortran("transpose",
 +
    as.double(A),
 +
    B=B,
 +
    as.integer(n),
 +
    as.integer(m))
 +
  B <- resultat[["B"]]
 +
  B
 +
}
 +
</pre>
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<pre>
 +
> y
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    [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 +
[1,]    1    4    7  10  13  16  19  22  25    28
 +
[2,]    2    5    8  11  14  17  20  23  26    29
 +
[3,]    3    6    9  12  15  18  21  24  27    30
 +
 
 +
> transpo2(y)
 +
      [,1] [,2] [,3]
 +
[1,]    1    2    3
 +
[2,]    4    5    6
 +
[3,]    7    8    9
 +
[4,]  10  11  12
 +
[5,]  13  14  15
 +
[6,]  16  17  18
 +
[7,]  19  20  21
 +
[8,]  22  23  24
 +
[9,]  25  26  27
 +
[10,]  28  29  30
 +
</pre>
  
 
== Voir aussi ==
 
== Voir aussi ==
  
=== '''Bibliographie''' ===
+
=== Bibliographie ===
 +
 
 +
* J. Adler, ''R in a Nutshell: A Desktop Quick Reference'', O'Reilly, Sebastopol, CA 95472, 2010.
  
=== '''Articles connexes''' ===
+
=== Articles connexes ===
 +
<div class="inline">
 +
* [[Introduction_to_R|Introduction to R (anglais)]]
 +
* [[Installation_de_R_sur_un_ordinateur_personnel| Installation de R sur un ordinateur personnel]]
 +
* [[Snow|Calculs en parallèle &ndash; <tt>snow</tt>]]
 +
* [[Knitr]]
 +
* [[Simulations|Simulations numériques]]
 
* [[logiciels|Logiciels au DMS]]
 
* [[logiciels|Logiciels au DMS]]
 
* [[SAS|SAS]]
 
* [[SAS|SAS]]
* [[S-PLUS|S-PLUS]]
 
 
* [[SPSS|SPSS]]
 
* [[SPSS|SPSS]]
 
* [[stata|Stata]]
 
* [[stata|Stata]]
 +
* [[RStudio Web|RStudio Web]]
 +
</div>
  
=== '''Références externes''' ===
+
=== Références externes ===
 +
<div class="inline">
 
* [http://www.r-project.org/ Site officiel de R]
 
* [http://www.r-project.org/ Site officiel de R]
 
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/R_%28logiciel%29 R sur Wikipédia]
 
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/R_%28logiciel%29 R sur Wikipédia]
 +
</div>

Version actuelle datée du 3 décembre 2020 à 20:50


R Logo.png

R est un langage de programmation et un environnement mathématique issu d'un projet GNU (similaire à S). R est employé pour le traitement de données et l'analyse statistique et dispose également de nombreuses fonctions graphiques.

Note : Pour les étudiants du premier cycle possédant un compte MAS, une version en ligne de R est disponible.


Guide

Introduction to R (anglais)

Writing R Extensions (anglais)

Introduction à R

Démarrage de R

R

dans un terminal de commandes.

  • Pour lancer R avec l'interface graphique, entrez plutôt ce qui suit :
xR

Démarrer une simulation en arrière-plan

Attention.png

Avant d'entreprendre des simulations numériques sur les machines du Département, vous êtes encouragé à consulter la page Simulations, en particulier la section traitant des consignes à respecter.

Pour démarrer le script prog.R en arrière-plan (batch), entrez

R CMD BATCH prog.R &

dans un terminal de commandes.

Exemple

Dans le script qui suit, deux matrices 3x3 de nombres aléatoires sont additionnées et le résultat est enregistré, avec la fonction write, dans le fichier data.csv du compte de l'usager :

set.seed(123)    # La graine du générateur de nombres aléatoires est fixée à "123".

A <- matrix(data = runif(9), nrow = 3, ncol = 3)
B <- matrix(data = runif(9), nrow = 3, ncol = 3)

# Ci-dessous, le résultat de "A+B" est enregistré en 3 colonnes, le fichier "data.csv" est écrasé s'il existe déjà 
# (append=FALSE) et les colonnes sont séparées par un "Tab" ("\t").

write(A+B, file="~/data.csv", 3, append=FALSE, "\t")

Pour démarrer ce script, appelé exemple.R, il suffit d'entrer la commande

R CMD BATCH exemple.R &

Voici le résultat enregistré dans data.csv :

0.7441923       1.745138        0.8623111
1.560588        1.513101        0.1484812
1.42793         1.138507        0.5934945

N.B. : Pour obtenir des résultats différents, il ne faut pas oublier d'utiliser des graines différentes pour le générateur de nombres aléatoires.

Calculs en parallèle – snow

Lorsque vos calculs s'y prêtent (opérations sur matrices et vecteurs, boucle avec itérations indépendantes, etc.), l'exécution de votre script en parallèle peut être très avantageuse.

Le logiciel R comprend un package, appelé snow, qui permet de paralléliser aisément les calculs. Consultez la page dédiée pour plus d'informations.

Installation d'extensions

Les paquetages d'extension, ou add-on packages, sur CRAN se forme de fichiers tar gzip nommés pkg_version.tar.gz, qui peuvent en fait être des «paquets» (bundles en anglais) contenant plus d'un paquet. Pourvu que tar et gzip sont disponibles sur votre système, tapez

R CMD INSTALL /path/to/pkg_version.tar.gz

Pour installer à un autre arbre (par exemple, votre bien-privé), utilisez

R CMD INSTALL -l lib /path/to/pkg_version.tar.gz

lib donne le chemin de l'arbre de bibliothèque pour l'installation.

Encore plus pratique, vous pouvez installer et mettre à jour automatiquement les paquets «packages» à partir de R si vous avez accès à des référentiels tels que le CRAN. Voir la page d'aide pour available.packages () pour plus d'informations.

Vous pouvez utiliser des arbres de la bibliothèque de plusieurs paquets d'extension «add-on packages». La meilleure façon de dire à R d'utiliser les paquets d'extension «add-on packages» c'est via les variables d'environnement R_LIBS qui devrait être une liste séparées (par des deux points) des répertoires au cours de laquelle les arbres R de la bibliothèque sont enracinées. Vous n'avez pas à spécifier l'arbre de défaut dans R_LIBS. Par exemple, afin d'utiliser un arbre privé dans $ HOME/lib/R et un site public à l'échelle d'un arbre(public site-wide tree) dans /usr/local/lib/R-contrib, mettez

R_LIBS="$HOME/lib/R:/usr/local/lib/R-contrib"; export R_LIBS

dans votre (Bourne) profil de shell ou même de préférence, ajoutez la ligne

R_LIBS="~/lib/R:/usr/local/lib/R-contrib"

votre fichier ~/.Renviron . (Notez qu'aucune déclaration d'exportation est nécessaire ou autorisée dans ce fichier, consultez l'aide en ligne pour le démarrage «Startup» pour plus d'informations.)

Utilisation des extensions

Afin de savoir quels paquets supplémentaires sont disponibles sur votre système, tapez

library()

dans R prompt.

Ceci produit quelque chose comme

Packages in `/home/me/lib/R':              
mystuff       My own R functions, nicely packaged but not documented
Packages in `/usr/local/lib/R/library':              
KernSmooth    Functions for kernel smoothing for Wand & Jones (1995)
MASS          Main Package of Venables and Ripley's MASS
base          The R Base package
boot          Bootstrap R (S-Plus) Functions (Canty)
class         Functions for Classification
cluster       Functions for clustering (by Rousseeuw et al.)
datasets      The R datasets Package
foreign       Read data stored by Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, ...
grDevices     The R Graphics Devices and Support for Colours and Fonts
graphics      The R Graphics Package
grid          The Grid Graphics Package
lattice       Lattice Graphics
methods       Formal Methods and Classes
mgcv          GAMs with GCV smoothness estimation and GAMMs by REML/PQ
nlme          Linear and nonlinear mixed effects models
nnet          Feed-forward Neural Networks and Multinomial Log-Linear Models
rpart         Recursive partitioning
spatial       Functions for Kriging and Point Pattern Analysis
splines       Regression Spline Functions and Classes
stats         The R Stats Package
stats4        Statistical functions using S4 classes
survival      Survival analysis, including penalised likelihood
tcltk         Tcl/Tk Interface
tools         Tools for Package Development
utils         The R Utils Package      

Vous pouvez «loader/charger» le paquet installé pkg par

library(pkg)

Vous pouvez ensuite déterminer les fonctions qu'il offre en tapant l'une des

library(help = pkg)
help(package = pkg)

Vous pouvez «unloader/décharger» le paquet pkg «loadé/chargé» par

detach("package:pkg")

Désinstallation des extensions

utilisez

R CMD REMOVE pkg_1 ... pkg_n

pour supprimer les paquets pkg_1, ..., pkg_n de la bibliothèque de l'arbre enracinés dans le premier répertoire donné dans R_LIBS si ce paramètre est réglé et non nulles, et à partir de la bibliothèque par défaut autrement. (Les versions de R avant 1.3.0 sont retirés de la bibliothèque par défaut, par défaut.)

Pour retirer de la bibliothèque lib, faites

R CMD REMOVE -l lib pkg_1 ... pkg_n

Nettoyage de l'espace de travail

Pour supprimer tous les objets dans l'environnement actif (en général. GlobalEnv), vous pouvez faire

rm(list = ls(all = TRUE))

(Without all = TRUE, seuls les objets dont le nom ne commence pas par un `.' sont retirés.)

Génération de graphiques PNG en arrière-plan

Sous Unix, le dispositif png() utilise le driver X11, qui est un problème en mode batch ou pour la commande et l'opération à distance. Si vous avez Ghostscript vous pouvez utiliser bitmap(), qui produit un fichier PostScript, puis le convertit en un format bitmap en charge(supporté) par Ghostscript. Sur certaines installations ceci produit des sorties laides, sur d'autres, il est tout à fait satisfaisante. En théorie, on pourrait aussi utiliser Xvfb de X.Org, qui est un serveur X11 qui ne nécessite pas un écran, et le paquet de GDD de CRAN, qui produit PNG, JPEG et GIF bitmaps sans X11.

Fortran

Le logiciel R intègre l'utilisation de fichiers sources Fortran ( .f ). Ainsi, avec le fichier source Fortran "fichier.f" :

  • Compiler le fichier puis, dans un terminal, tapez: R CMD SHLIB fichier.f.
  • Ceci devrait créer dans votre répertoire deux fichiers: fichier.so et fichier.o.
  • Pour charger le fichier sous R, tapez (dans R): dyn.load("fichier.so").
  • Pour les débutants, un exemple fait par Jennifer Poulin: le fichier source transpose.f et le fichier de commandes sous R transpose.txt.
******7**10********20********30********40********50********60********7072
** Fichier "transpose.f" par Jennifer Poulin.
** Sous-routine calculant la transposée de A:
**
** A: MxN
** B = t(A): N:M
     SUBROUTINE TRANSPOSE(A,B,m,n)
     INTEGER i,j,m,n
     DOUBLE PRECISION A(m,n), B(n,m)
     DO i=1, n
       DO j=1, m
         B(i,j) = A(j,i)
       ENDDO
     ENDDO
     RETURN 
     END
** Exemple simple pour calculer la transposée d'une matrice sous R en utilisant le fichier source Fortran 
** "transpose.f" (par Jennifer Poulin):
y <- matrix(1:30, nrow=3)
dyn.load("transpose.so")
transpo2 <- function(A){
  n <- nrow(A)
  m <- ncol(A)
  B <- matrix(0,nrow=m,ncol=n)
  storage.mode(B) <- "double"
  resultat <- .Fortran("transpose",
    as.double(A),
    B=B,
    as.integer(n),
    as.integer(m))
  B <- resultat[["B"]]
  B
} 
> y
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]    1    4    7   10   13   16   19   22   25    28
[2,]    2    5    8   11   14   17   20   23   26    29
[3,]    3    6    9   12   15   18   21   24   27    30 

> transpo2(y)
      [,1] [,2] [,3]
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Voir aussi

Bibliographie

  • J. Adler, R in a Nutshell: A Desktop Quick Reference, O'Reilly, Sebastopol, CA 95472, 2010.

Articles connexes

Références externes


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