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對多個分組進(jìn)行生存分析

2023-05-24 09:18 作者:小云愛生信  | 我要投稿

爾云間? 一個專門做科研的團(tuán)隊

小果? 生信果 ? 原創(chuàng)不易? 歡迎? 贊+轉(zhuǎn)發(fā)+關(guān)注

今天小果想對對3組及以上的亞組進(jìn)行生存分析,并打印配對比較的統(tǒng)計表格,代碼如下:


1.?安裝需要的R包


install.packages(“RcolorBrewer”)

install.packages(“tibble”)

install.packages(“ggpp”)

install.packages(“survival”)

install.packages(“survminer”)


2.?導(dǎo)入需要的R包


library(survival)

library(survminer)

library(RColorBrewer)

library(tibble)

library(ggpp)


3.?代碼展示

最終對多個分組的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,繪制了添加配對比較的文件的圖片,看起來效果還不錯。




代碼合集

  • 【1】lncRNA的拷貝數(shù)變異下游相關(guān)分析

  • 【2】R可視化:ggstatsplot包—科研界的美圖秀秀

  • 【3】隨機(jī)森林算法用于分類預(yù)測和篩選診斷標(biāo)志物

  • 【4】基于本地Java版GSEA的輸出結(jié)果整合多個通路到一張圖

  • 【5】基于嶺回歸模型和基因表達(dá)矩陣估算樣本對藥物反應(yīng)的敏感性

  • 【6】基于R包NMF對樣本進(jìn)行分型分析

  • 【7】DALEX包用于探索、解釋和評估模型;分析不同特征變量對響應(yīng)變量的影響

  • 【8】根據(jù)腫瘤突變負(fù)荷TMB進(jìn)行KM生存分析尋找最佳的cutoff

  • 【9】基于單樣本富集分析算法評估組織中的免疫細(xì)胞浸潤水平

  • 【10】代碼分享│什么?你還在用散點圖來可視化數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性

  • 【11】代碼分享│診斷列線圖、校準(zhǔn)曲線、決策曲線和臨床影響曲線的構(gòu)建

  • 【12】代碼分享│你了解基因的動態(tài)變化模式嗎

  • 【13】代碼分享│生物信息分析之SCI熱門圖表-復(fù)雜熱圖

  • 【14】代碼分享│生物信息分析之SCI熱門圖表-火山圖

  • 【15】代碼分享│生物信息分析之SCI熱門圖表-箱型圖和小提琴圖

  • 【16】代碼分享│深度學(xué)習(xí)-人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)的構(gòu)建

  • 【17】代碼分享│R可視化:高分文章繪圖之基于RCircos包的多類型圈圖繪制

  • 【18】代碼分享│R可視化:基因與功能之間的關(guān)系--GO功能富集網(wǎng)絡(luò)圖繪制

  • 【19】代碼分享│生物信息分析之SCI熱門圖表—KM曲線和tROC曲線

  • 【20】代碼分享│R可視化:腫瘤預(yù)后模型之Cox回歸分析后用R語言繪制森林圖

  • 【21】代碼分享│生物信息分析之SCI熱門圖表—相關(guān)性熱圖和散點圖

  • 【22】代碼分享│生信分析之R語言分析相關(guān)性及可視化的N種風(fēng)格

  • 【23】代碼分享│TCGA數(shù)據(jù)獲取有困難,不會預(yù)處理,學(xué)習(xí)起來

  • 【24】代碼分享│機(jī)器學(xué)習(xí)-支持向量機(jī)遞歸特征消除(SVM-RFE)的構(gòu)建

  • 【25】代碼分享│R可視化:對兩個矩陣進(jìn)行相關(guān)性可視化分析

  • 【26】GEO數(shù)據(jù)庫多數(shù)據(jù)集差異分析整合利器RRA,再也不用糾結(jié)去除批次效應(yīng)

  • 【27】你與生信大佬的距離,只差2分鐘搞定預(yù)后模型構(gòu)建和性能評估

  • 【28】9+SCI純生信,模型構(gòu)建中的“流量明星”,你不得不知的LASSO

  • 【29】手把手教你畫美觀大氣的lasso回歸模型圖,為你的SCI增磚添瓦

  • 【30】R可視化:clusterProfiler包做組間比較GO富集圖

  • 【31】代碼分享|R可視化:復(fù)雜熱圖繪制技巧之熱圖中添加柱狀圖

  • 【32】代碼分享——基于基因突變信息分析腫瘤突變負(fù)荷

  • 【33】代碼分享│富集不到想要的通路?別放棄呀,試試GSEA

  • 【34】代碼分享│還在用PCA做降維聚類嗎?最強(qiáng)降維模型tSNE--你值得擁有

  • 【35】代碼分享│GSVA:原來功能通路也能做差異分析!

  • 【36】代碼分享│Slingshot:你不知道的單細(xì)胞擬時序分析還有它

  • 【37】基于基因功能注釋信息挖掘關(guān)鍵作用基因

    【38】基于癌癥分類預(yù)測的標(biāo)志物特征提取的SVM-RFE分析代碼

  • 【39】依據(jù)表型數(shù)據(jù)基于無監(jiān)督聚類算法對研究群體進(jìn)行分層聚類分析

  • 【40】基于穩(wěn)健排序整合算法對多數(shù)據(jù)集進(jìn)行整合及可視化

  • 【41】基于基因表達(dá)譜估算樣本免疫基質(zhì)評分和腫瘤純度

  • 【42】自動化繪制LASSO算法回歸模型圖

  • 【43】用于臨床診斷和臨床決策影響的DCA分析

  • 【44】基于樣本預(yù)后生存信息和臨床因素用于評價不同模型的一致性指數(shù)軟件

  • 【45】用于探索、解釋和評估模型的DALEX殘差分析軟件

  • 【46】基于細(xì)菌群落功能豐度結(jié)果進(jìn)行差異功能分析及可視化

  • 【47】基于基因差異分析結(jié)果繪制其在染色體上的分布

  • 【48】利用逐步回歸法篩選特征基因構(gòu)建Cox風(fēng)險模型分析

  • 【49】基于Immune Subtype Classifier進(jìn)行腫瘤免疫亞型分類

  • 【50】不同物種之間的同源基因名稱轉(zhuǎn)換分析

  • 【51】基于逐步多因素cox回歸篩選預(yù)后標(biāo)記基因并構(gòu)建風(fēng)險評分模型

  • 【52】基于表達(dá)信息挖掘與關(guān)注基因密切相關(guān)的基因

  • 【53】基因組學(xué)基因名稱修正分析

  • 【54】基于Spearman算法構(gòu)建關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

  • 【55】基于線性建模方法對代謝組和轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)整合分析

  • 【56】基于lasso回歸模型方法篩選特征基因

  • 【57】基于線性建模方法對代謝組和轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)整合分析

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