Carga de Paquetes

Se descargaron los paquetes o librerias que serían utilizados.

library(lsm)      # Para descargar una base de datos
library(dplyr)
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
library(moments)  # Para hallar las medidas de forma
library(e1071)
## 
## Attaching package: 'e1071'
## The following objects are masked from 'package:moments':
## 
##     kurtosis, moment, skewness
library(ggplot2)
## 
## Attaching package: 'ggplot2'
## The following object is masked from 'package:e1071':
## 
##     element

Con este chunk logramos descargar las bases de datos necesarias y hallar las medidas de forma pertinentes.

Data Frame

Se añade nuestra “base de datos” la cual consta de 800 observaciones y 66 variables. Esto es basicamente un conjunto de datos llamados “survey”.

datosCompleto <- lsm::survey

Aquí encontramos la base de datos llamada “survey” que proviene de “datos completo”

Analizar la estructura del Data Frame

Se hace para visualizar los datos.

str(datosCompleto)   #A) Estructura de los datos
## tibble [800 × 66] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
##  $ Observation : num [1:800] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ ID          : chr [1:800] "SB11201910010435" "SB11201910004475" "SB11201910011427" "SB11201910041975" ...
##  $ Gender      : chr [1:800] "Female" "Male" "Male" "Male" ...
##  $ Like        : chr [1:800] "TV" "Network" "Network" "TV" ...
##  $ Age         : num [1:800] 21.4 21.1 20.9 18.4 16.6 ...
##  $ Smoke       : chr [1:800] "No" "Yes" "Yes" "Yes" ...
##  $ Height      : num [1:800] 1.58 1.6 1.5 1.53 1.78 1.65 1.73 1.53 1.64 1.52 ...
##  $ Weight      : num [1:800] 75 80 64 49 82 80 90 55 50 78 ...
##  $ BMI         : num [1:800] 30 31.2 28.4 20.9 25.9 ...
##  $ School      : chr [1:800] "Private" "Public" "Private" "Public" ...
##  $ SES         : chr [1:800] "Medium" "High" "High" "Low" ...
##  $ Enrollment  : chr [1:800] "Credit" "Scholarship" "Scholarship" "Credit" ...
##  $ Score       : num [1:800] 81 78 77 70 68 65 54 50 36 35 ...
##  $ MotherHeight: chr [1:800] "Short_M" "Normal_M" "Normal_M" "Tall_M" ...
##  $ MotherAge   : num [1:800] 41 45 45 45 46 46 47 48 48 48 ...
##  $ MotherCHD   : num [1:800] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ...
##  $ FatherHeight: chr [1:800] "Normal_F" "Short_F" "Tall_F" "Short_F" ...
##  $ FatherAge   : num [1:800] 40 43 44 45 45 46 46 48 48 49 ...
##  $ FatherCHD   : num [1:800] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Status      : chr [1:800] "Distinguished" "Distinguished" "Distinguished" "Regular" ...
##  $ SemAcum     : num [1:800] 4.25 2.8 4.15 3.2 3.45 2.75 2.7 4.35 4.3 2.8 ...
##  $ Exam1       : num [1:800] 1.5 2.3 3.4 2.5 3.1 3.8 5 4 2.5 2.4 ...
##  $ Exam2       : num [1:800] 5 4.9 3.6 4.2 3.5 4.4 3 2.3 3.3 2.6 ...
##  $ Exam3       : num [1:800] 5 3.7 2 5 5 4.2 3.5 4.6 3.8 4.3 ...
##  $ Exam4       : num [1:800] 4.5 3.3 1.9 2.5 3 5 3.6 4.3 1.9 5 ...
##  $ ExamAcum    : num [1:800] 16 14.2 10.9 14.2 14.6 17.4 15.1 15.2 11.5 14.3 ...
##  $ Definitive  : num [1:800] 4 3.55 2.73 3.55 3.65 ...
##  $ Expense     : num [1:800] 48.9 72.1 85.2 56.6 64.6 63 40.8 65.4 37.3 63 ...
##  $ Income      : num [1:800] 1.61 2.07 2.84 1.55 2.32 2.1 1.69 2.18 1.71 2.1 ...
##  $ Gas         : num [1:800] 27.4 24.2 22.3 23.1 27.3 ...
##  $ Course      : chr [1:800] "Face-to-Face" "Virtual" "Face-to-Face" "Virtual" ...
##  $ Law         : chr [1:800] "Agree" "Agree" "Agree" "Agree" ...
##  $ Economic    : chr [1:800] "Regular" "Good" "Regular" "Bad" ...
##  $ Race        : chr [1:800] "Ethnic" "Ethnic" "Ethnic" "Ethnic" ...
##  $ Region      : chr [1:800] "North" "Center" "North" "Center" ...
##  $ EMO1        : num [1:800] 1 4 3 4 2 3 2 3 4 2 ...
##  $ EMO2        : num [1:800] 2 4 1 2 1 1 4 1 2 2 ...
##  $ EMO3        : num [1:800] 2 1 3 3 2 4 2 4 3 3 ...
##  $ EMO4        : num [1:800] 1 2 3 1 4 2 3 2 1 1 ...
##  $ EMO5        : num [1:800] 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 ...
##  $ GOAL1       : chr [1:800] "Strongly agree" "Undecided" "Agree" "Agree" ...
##  $ GOAL2       : chr [1:800] "Agree" "Disagree" "Disagree" "Undecided" ...
##  $ GOAL3       : chr [1:800] "Strongly agree" "Disagree" "Agree" "Strongly agree" ...
##  $ Pre_STAT1   : num [1:800] 2 1 5 4 1 4 4 2 2 2 ...
##  $ Pre_STAT2   : num [1:800] 4 1 1 3 4 1 2 3 3 5 ...
##  $ Pre_STAT3   : num [1:800] 2 1 3 1 1 5 4 3 3 2 ...
##  $ Pre_STAT4   : num [1:800] 5 1 1 2 2 3 2 3 2 4 ...
##  $ Post_STAT1  : num [1:800] 4 5 5 3 5 2 3 3 2 5 ...
##  $ Post_STAT2  : num [1:800] 5 1 2 2 3 3 2 3 2 3 ...
##  $ Post_STAT3  : num [1:800] 2 3 3 4 3 5 5 4 5 4 ...
##  $ Post_STAT4  : num [1:800] 2 3 3 5 4 4 3 5 5 1 ...
##  $ Pre_IDARE1  : chr [1:800] "Quite a bit" "Quite a bit" "Quite a bit" "Little" ...
##  $ Pre_IDARE2  : chr [1:800] "Little" "Little" "Little" "Nothing" ...
##  $ Pre_IDARE3  : chr [1:800] "Quite a bit" "A lot" "Quite a bit" "Quite a bit" ...
##  $ Pre_IDARE4  : chr [1:800] "Quite a bit" "Nothing" "Quite a bit" "Quite a bit" ...
##  $ Pre_IDARE5  : chr [1:800] "Little" "Quite a bit" "Little" "Nothing" ...
##  $ Post_IDARE1 : chr [1:800] "A lot" "A little" "Nothing" "Quite a bit" ...
##  $ Post_IDARE2 : chr [1:800] "A lot" "Nothing" "Quite a bit" "A little" ...
##  $ Post_IDARE3 : chr [1:800] "A little" "Quite a bit" "Nothing" "A lot" ...
##  $ Post_IDARE4 : chr [1:800] "Quite a bit" "A lot" "Nothing" "Quite a bit" ...
##  $ Post_IDARE5 : chr [1:800] "A lot" "Quite a bit" "Nothing" "A lot" ...
##  $ PSICO1      : chr [1:800] "Frequently" "Frequently" "Sometimes" "Almost always" ...
##  $ PSICO2      : chr [1:800] "Almost always" "Sometimes" "Sometimes" "Frequently" ...
##  $ PSICO3      : chr [1:800] "Frequently" "Sometimes" "Sometimes" "Frequently" ...
##  $ PSICO4      : chr [1:800] "Almost always" "Frequently" "Frequently" "Almost never" ...
##  $ PSICO5      : chr [1:800] "Almost always" "Frequently" "Sometimes" "Sometimes" ...

El chunk nos mostró todos las datos, tanto variables como filas que se encuentran en la “base de datos” [800x66]

Explorar los nombres de las variables

Como el nnombre de la sección indica, esto muestra los nombres de las columnas referentes a las 66 variables.

names(datosCompleto)    #A) Muestra los nombres de las columnas (variables).
##  [1] "Observation"  "ID"           "Gender"       "Like"         "Age"         
##  [6] "Smoke"        "Height"       "Weight"       "BMI"          "School"      
## [11] "SES"          "Enrollment"   "Score"        "MotherHeight" "MotherAge"   
## [16] "MotherCHD"    "FatherHeight" "FatherAge"    "FatherCHD"    "Status"      
## [21] "SemAcum"      "Exam1"        "Exam2"        "Exam3"        "Exam4"       
## [26] "ExamAcum"     "Definitive"   "Expense"      "Income"       "Gas"         
## [31] "Course"       "Law"          "Economic"     "Race"         "Region"      
## [36] "EMO1"         "EMO2"         "EMO3"         "EMO4"         "EMO5"        
## [41] "GOAL1"        "GOAL2"        "GOAL3"        "Pre_STAT1"    "Pre_STAT2"   
## [46] "Pre_STAT3"    "Pre_STAT4"    "Post_STAT1"   "Post_STAT2"   "Post_STAT3"  
## [51] "Post_STAT4"   "Pre_IDARE1"   "Pre_IDARE2"   "Pre_IDARE3"   "Pre_IDARE4"  
## [56] "Pre_IDARE5"   "Post_IDARE1"  "Post_IDARE2"  "Post_IDARE3"  "Post_IDARE4" 
## [61] "Post_IDARE5"  "PSICO1"       "PSICO2"       "PSICO3"       "PSICO4"      
## [66] "PSICO5"

El resultado nos saltó todas las 66 variables dentro de la “base de datos”

Muestra 1

Se sellecionó una muestra especifica de toda la unidad experimental que se muestra en una tabla; para facilitar el trabajo.

Muestra1 <- datosCompleto[1:10,2:7]       # A) Un nuevo data frame 
Muestra1
## # A tibble: 10 × 6
##    ID               Gender Like      Age Smoke Height
##    <chr>            <chr>  <chr>   <dbl> <chr>  <dbl>
##  1 SB11201910010435 Female TV       21.4 No      1.58
##  2 SB11201910004475 Male   Network  21.1 Yes     1.6 
##  3 SB11201910011427 Male   Network  20.9 Yes     1.5 
##  4 SB11201910041975 Male   TV       18.4 Yes     1.53
##  5 SB11201910013623 Female TV       16.6 Yes     1.78
##  6 SB11201910038122 Female Network  16.0 No      1.65
##  7 SB11201910037905 Female TV       19.3 Yes     1.73
##  8 SB11201910038140 Female TV       18.6 Yes     1.53
##  9 SB11201910038005 Female TV       17.0 Yes     1.64
## 10 SB11201910037919 Male   TV       19.7 Yes     1.52

El chunk nos saltó los datos seleccionados, las filas del 1 a la 10 y las variables de la 2 a la 7 para darnos como resultado una tabla de [10x6]

Todos estos pasos nos permiten hacer interpretciones estadisticas de una manera más eficaz, en este caso llegando hasta una tabla (que parte de una muestra).

#Tablas de frecuencia

Se pidio la muestra de una sola variable “(genero/sexo)” especifico para la muestra.

Muestra <- datosCompleto[1:100,]

#A) Definiendo y convirtiendo en factor
Sexo <- as.factor(Muestra$Gender)  

#B) Calcular tabla de frecuencias
Tabla1 <- table(Sexo)
Tabla1 
## Sexo
## Female   Male 
##     49     51

Con el chunk se nos generó una tabla con la variable categorica y convirtiendola en un factor con el comando “as.factor”. Especificando que el genero es de la muestra con el comando “(Muestra$Gender)”

Pedimos el porcentaje de mujeres mediante una calculo.

# Porcentaje de mujeres

(49/100)*100
## [1] 49
Fuma <- as.factor(Muestra$Smoke)  

Tabla3 <- table(Sexo, Fuma)
Tabla3  
##         Fuma
## Sexo     No Yes
##   Female 21  28
##   Male   24  27

Aquí arreglamos la variable de “Fuma” como un factor y pedimos la tabla cruzada entre estas dos variables.

Diagrama de barras

Para crear un diagrama de barras, se creamos una tabla de frecuencias (con la función table) y luego aplicamos la función ggplot a la tabla, en este caso fue un diagrama de barras de caso bivariado.

ggplot(Muestra, aes(Fuma,  fill=Sexo)) +      
  geom_bar(position="dodge",colour="black") +
  
  labs(x= "Fuma",  y="Frecuencias", fill="Sexo") +
  ylim(c(0,30)) +
  #xlim(c(0,300)) +   
  
  ggtitle("Diagrama de barras") + 
  
  #theme_bw() +                     
  theme_bw(base_size = 12) +          
  #coord_flip() + 
  
  #guides(fill=FALSE)+                                #8                                    
  scale_fill_manual(values = c("#E9BFDD","#D09EBF")) +   #9
  
  geom_text(aes(label=..count..), stat='count',       #10
            position=position_dodge(0.9),
            vjust=-0.5, 
            size=5.0
            )+
  
  facet_wrap(~"Sexo por fumadores y no fumadores")  #11
## Warning: The dot-dot notation (`..count..`) was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## ℹ Please use `after_stat(count)` instead.
## This warning is displayed once per session.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.

Con este caso analizamos la distribución de la variable “SEXO” (variable auxiliar) dentro de cada nivel de la variable “FUMA” (grupo de referencia) lo que nos dio como resultado la tabla.

Dentro de los fumadores, calcula el porcentaje de mujeres.

28+27
## [1] 55
28/55*100
## [1] 50.90909

R/ ¿como se lee esto? Dentro de los fumadores totales un 50.0% son mujeres.

Dentro de las mujeres ¿porcentaje de no fumadores?

21+28
## [1] 49
21/49*100
## [1] 42.85714

R/ ¿como se lee esto? Dentro del grupo de mujeres el porcentaje de no fumadoras es de 42.8%

diagrama 2

Se realiza un segundo diagrama de barras para comparar las frecuencias de hombres y mujeres según su condición de fumador o no fumador, en otras palabras, modificamos el chunk para analizar otra variable.

ggplot(Muestra, aes(Sexo,  fill=Fuma)) +      
  geom_bar(position="dodge",colour="black") +
  
  labs(x= "Sexo",  y="Frecuencias", fill="Fuma") +
  ylim(c(0,30)) +
  #xlim(c(0,300)) +   
  
  ggtitle("Diagrama de barras") + 
  
  #theme_bw() +                     
  theme_bw(base_size = 12) +          
  #coord_flip() + 
  
  #guides(fill=FALSE)+                                #8                                    
  scale_fill_manual(values = c("#FFC8CA","#CCEDBF")) +   #9
  
  geom_text(aes(label=..count..), stat='count',       #10
            position=position_dodge(0.9),
            vjust=-0.5, 
            size=5.0
            )+
  
  facet_wrap(~"Fuma por Genero")  #11

El gráfico nos permite comparar la distribución de fumadores y no fumadores entre hombres y mujeres. Las etiquetas sobre las barras facilitan la identificación de la frecuencia correspondiente a cada categoría, un ejemplo de lo que podriamos preguntarnos con este grafico es: el porcentaje de mujeres que fuman.

Estructura de la muestra

Ahora trabajaremos con una nueva muestra

str (Muestra)
## tibble [100 × 66] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
##  $ Observation : num [1:100] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ ID          : chr [1:100] "SB11201910010435" "SB11201910004475" "SB11201910011427" "SB11201910041975" ...
##  $ Gender      : chr [1:100] "Female" "Male" "Male" "Male" ...
##  $ Like        : chr [1:100] "TV" "Network" "Network" "TV" ...
##  $ Age         : num [1:100] 21.4 21.1 20.9 18.4 16.6 ...
##  $ Smoke       : chr [1:100] "No" "Yes" "Yes" "Yes" ...
##  $ Height      : num [1:100] 1.58 1.6 1.5 1.53 1.78 1.65 1.73 1.53 1.64 1.52 ...
##  $ Weight      : num [1:100] 75 80 64 49 82 80 90 55 50 78 ...
##  $ BMI         : num [1:100] 30 31.2 28.4 20.9 25.9 ...
##  $ School      : chr [1:100] "Private" "Public" "Private" "Public" ...
##  $ SES         : chr [1:100] "Medium" "High" "High" "Low" ...
##  $ Enrollment  : chr [1:100] "Credit" "Scholarship" "Scholarship" "Credit" ...
##  $ Score       : num [1:100] 81 78 77 70 68 65 54 50 36 35 ...
##  $ MotherHeight: chr [1:100] "Short_M" "Normal_M" "Normal_M" "Tall_M" ...
##  $ MotherAge   : num [1:100] 41 45 45 45 46 46 47 48 48 48 ...
##  $ MotherCHD   : num [1:100] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ...
##  $ FatherHeight: chr [1:100] "Normal_F" "Short_F" "Tall_F" "Short_F" ...
##  $ FatherAge   : num [1:100] 40 43 44 45 45 46 46 48 48 49 ...
##  $ FatherCHD   : num [1:100] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Status      : chr [1:100] "Distinguished" "Distinguished" "Distinguished" "Regular" ...
##  $ SemAcum     : num [1:100] 4.25 2.8 4.15 3.2 3.45 2.75 2.7 4.35 4.3 2.8 ...
##  $ Exam1       : num [1:100] 1.5 2.3 3.4 2.5 3.1 3.8 5 4 2.5 2.4 ...
##  $ Exam2       : num [1:100] 5 4.9 3.6 4.2 3.5 4.4 3 2.3 3.3 2.6 ...
##  $ Exam3       : num [1:100] 5 3.7 2 5 5 4.2 3.5 4.6 3.8 4.3 ...
##  $ Exam4       : num [1:100] 4.5 3.3 1.9 2.5 3 5 3.6 4.3 1.9 5 ...
##  $ ExamAcum    : num [1:100] 16 14.2 10.9 14.2 14.6 17.4 15.1 15.2 11.5 14.3 ...
##  $ Definitive  : num [1:100] 4 3.55 2.73 3.55 3.65 ...
##  $ Expense     : num [1:100] 48.9 72.1 85.2 56.6 64.6 63 40.8 65.4 37.3 63 ...
##  $ Income      : num [1:100] 1.61 2.07 2.84 1.55 2.32 2.1 1.69 2.18 1.71 2.1 ...
##  $ Gas         : num [1:100] 27.4 24.2 22.3 23.1 27.3 ...
##  $ Course      : chr [1:100] "Face-to-Face" "Virtual" "Face-to-Face" "Virtual" ...
##  $ Law         : chr [1:100] "Agree" "Agree" "Agree" "Agree" ...
##  $ Economic    : chr [1:100] "Regular" "Good" "Regular" "Bad" ...
##  $ Race        : chr [1:100] "Ethnic" "Ethnic" "Ethnic" "Ethnic" ...
##  $ Region      : chr [1:100] "North" "Center" "North" "Center" ...
##  $ EMO1        : num [1:100] 1 4 3 4 2 3 2 3 4 2 ...
##  $ EMO2        : num [1:100] 2 4 1 2 1 1 4 1 2 2 ...
##  $ EMO3        : num [1:100] 2 1 3 3 2 4 2 4 3 3 ...
##  $ EMO4        : num [1:100] 1 2 3 1 4 2 3 2 1 1 ...
##  $ EMO5        : num [1:100] 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 ...
##  $ GOAL1       : chr [1:100] "Strongly agree" "Undecided" "Agree" "Agree" ...
##  $ GOAL2       : chr [1:100] "Agree" "Disagree" "Disagree" "Undecided" ...
##  $ GOAL3       : chr [1:100] "Strongly agree" "Disagree" "Agree" "Strongly agree" ...
##  $ Pre_STAT1   : num [1:100] 2 1 5 4 1 4 4 2 2 2 ...
##  $ Pre_STAT2   : num [1:100] 4 1 1 3 4 1 2 3 3 5 ...
##  $ Pre_STAT3   : num [1:100] 2 1 3 1 1 5 4 3 3 2 ...
##  $ Pre_STAT4   : num [1:100] 5 1 1 2 2 3 2 3 2 4 ...
##  $ Post_STAT1  : num [1:100] 4 5 5 3 5 2 3 3 2 5 ...
##  $ Post_STAT2  : num [1:100] 5 1 2 2 3 3 2 3 2 3 ...
##  $ Post_STAT3  : num [1:100] 2 3 3 4 3 5 5 4 5 4 ...
##  $ Post_STAT4  : num [1:100] 2 3 3 5 4 4 3 5 5 1 ...
##  $ Pre_IDARE1  : chr [1:100] "Quite a bit" "Quite a bit" "Quite a bit" "Little" ...
##  $ Pre_IDARE2  : chr [1:100] "Little" "Little" "Little" "Nothing" ...
##  $ Pre_IDARE3  : chr [1:100] "Quite a bit" "A lot" "Quite a bit" "Quite a bit" ...
##  $ Pre_IDARE4  : chr [1:100] "Quite a bit" "Nothing" "Quite a bit" "Quite a bit" ...
##  $ Pre_IDARE5  : chr [1:100] "Little" "Quite a bit" "Little" "Nothing" ...
##  $ Post_IDARE1 : chr [1:100] "A lot" "A little" "Nothing" "Quite a bit" ...
##  $ Post_IDARE2 : chr [1:100] "A lot" "Nothing" "Quite a bit" "A little" ...
##  $ Post_IDARE3 : chr [1:100] "A little" "Quite a bit" "Nothing" "A lot" ...
##  $ Post_IDARE4 : chr [1:100] "Quite a bit" "A lot" "Nothing" "Quite a bit" ...
##  $ Post_IDARE5 : chr [1:100] "A lot" "Quite a bit" "Nothing" "A lot" ...
##  $ PSICO1      : chr [1:100] "Frequently" "Frequently" "Sometimes" "Almost always" ...
##  $ PSICO2      : chr [1:100] "Almost always" "Sometimes" "Sometimes" "Frequently" ...
##  $ PSICO3      : chr [1:100] "Frequently" "Sometimes" "Sometimes" "Frequently" ...
##  $ PSICO4      : chr [1:100] "Almost always" "Frequently" "Frequently" "Almost never" ...
##  $ PSICO5      : chr [1:100] "Almost always" "Frequently" "Sometimes" "Sometimes" ...

Aquí seleccionamos especificamente los datos de la variable “Examen3” correspondientes a la muestra [1:100].

Muestra2 <- datosCompleto[1:100,] 
x <- as.numeric(Muestra2$Exam3)  # A) Convirtiendo la variable a numérica
x
##   [1] 5.0 3.7 2.0 5.0 5.0 4.2 3.5 4.6 3.8 4.3 3.0 3.8 3.4 3.3 3.5 4.5 3.6 4.0
##  [19] 3.4 4.0 4.2 3.5 3.7 4.0 4.0 3.2 2.9 2.9 3.0 3.3 2.8 2.4 3.8 3.3 3.2 2.2
##  [37] 2.6 3.2 3.3 1.2 4.2 2.4 5.0 2.8 3.0 3.8 3.2 1.5 2.6 3.8 3.2 3.3 1.4 3.8
##  [55] 1.4 3.6 3.6 2.4 2.8 3.1 2.4 1.8 1.6 3.3 4.4 1.0 4.5 2.0 4.2 4.2 3.1 2.3
##  [73] 2.6 2.7 2.4 2.2 2.8 2.4 1.9 2.4 1.7 2.9 2.4 2.2 2.8 3.2 3.1 2.7 2.5 3.5
##  [91] 3.3 2.1 3.3 2.1 3.7 5.0 3.7 2.0 5.0 5.0

Deacuerdo a las notas de los examenes pedimos ciertos datos correspondientes como: Nota min, max, la suma, la media aritmetica, mediana, la varianza muestral, desviación estandar, el sesgo, los quartiles y percentiles.

min(x)          #B) Mínimo
## [1] 1
max(x)          #C) Máximo
## [1] 5
range(x)        #D) Obtenemos (min, max)
## [1] 1 5
length(x)       #E) Tamaño
## [1] 100
sum(x)          #F) Suma los valores de los datos
## [1] 317.6
mean(x)         #G) Media aritmética
## [1] 3.176
median(x)       #H) Mediana
## [1] 3.2
var(x)          #I) Varianza muestral
## [1] 0.8885091
sqrt(var(x))    #J) Desviación estándar muestral (una forma)
## [1] 0.9426076
sd(x)           #K) Desviación estándar muestral (otra forma)
## [1] 0.9426076
skewness(x)     #L) Sesgo
## [1] 0.01846742
quantile(x, probs=0.80)    #M) 80-ésimo percentil o percentil 85
## 80% 
##   4
quantile(x, probs=0.25)    #N) Primer cuartil o 25-ésimo percentil
## 25% 
## 2.4
quantile(x, probs=0.50)    #O) Segundo cuartil o 50-ésimo percentil o mediana
## 50% 
## 3.2
quantile(x, probs=0.75)    #P) Tercer cuartil o 75-ésimo percentil
## 75% 
## 3.8

Lo que hicimos fue solicitar algunos datos especificos como el dato mayor, el menor y el rango, entre otros. (El rango es la distancia entre el dato menor y el dato mayor), (La mediana es el dato que se encuentra en el centro de nuestros datos, en otras palabras, el 50% de las notas, en este caso, el 50% de las notas del Examen3 es menor o igual que 3.2.

La varianza y la desviacion no se interpretan.

Hay que observar si el sesgo es positivo “>0”, negativo “0<” o igual a 0 “=0”, en este caso, el sesgo es positivo lo que quiere decir que las notas de los estudiantes están sesgadas a la derecha.

Los percentiles es dividir los datos en porcentajes de 1, por ejemplo, el percentil 80 es el 80%, en este caso: 4, en otras palabras: el 80% de los estudiantes sacó una nota menor o igual a 4.

Ahora solicitamos el percentil 0.85 o 85%

quantile(x, probs=0.85)    #M) 80-ésimo percentil o percentil 85
## 85% 
## 4.2

La respuesta fué 4.2, ¿como se lee eso? El 85% de los estudiantes sacaron una nota menor o igual a 4.2.