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Bubble changing color and representing a different category in animated scatter plot

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Langage dominant
R
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Description


I was trying to create an animated scatter plot with each bubble representing a race category indicated by a color. In the actual data set, some race categories don't data in certain years. When those years were excluded, the plot looked fine. However, when those years were not excluded, some bubbles changed colors and turned into a different race category . For example, in the code below, race 4 changed into race 5 in year 6 when race 4 actually does not have data in year 6 - year 9. Thanks!

str <-
  "seq, race, achievement, growth, size
year 1, race 6, 41.5, 35.5,  54
year 2, race 6, 45.5, 48.5,  54
year 3, race 6, 37.0, 34.5,  64
year 4, race 6, 42.0, 29.5,  62
year 5, race 6, 39.0, 40.0,  60
year 6, race 6, 39.0, 41.0,  71
year 7, race 6, 33.0, 40.0,  74
year 8, race 6, 25.0, 42.0,  59
year 9, race 6, 24.0, 55.0,  59
year 1, race 2, 22.0, 36.0, 357
year 2, race 2, 23.0, 43.0, 357
year 3, race 2, 21.0, 42.0, 359
year 4, race 2, 18.0, 45.0, 364
year 5, race 2, 21.0, 42.0, 351
year 6, race 2, 20.0, 54.0, 353
year 7, race 2, 17.0, 41.0, 370
year 8, race 2, 13.0, 46.0, 319
year 9, race 2, 14.0, 48.0, 318
year 1, race 3, 39.0, 47.0,   2
year 2, race 3, 29.5, 28.5,   2
year 3, race 3, 36.0, 29.5,   2
year 4, race 3, 34.5, 64.5,   2
year 5, race 3, 35.5, 70.5,   2
year 6, race 3, 69.0, 35.0,   1
year 7, race 3, 60.0, 21.0,   1
year 1, race 5, 65.0, 59.0,  23
year 2, race 5, 68.0, 44.0,  23
year 3, race 5, 54.0, 57.0,  17
year 4, race 5, 49.0, 43.0,  19
year 5, race 5, 45.5, 49.0,  20
year 6, race 5, 54.0, 64.0,  23
year 7, race 5, 48.0, 56.0,  32
year 8, race 5, 37.0, 68.0,  35
year 9, race 5, 37.0, 58.0,  37
year 1, race 7, 35.0, 46.0,  99
year 2, race 7, 40.0, 57.5, 100
year 3, race 7, 37.0, 40.0, 113
year 4, race 7, 36.0, 51.5, 110
year 5, race 7, 33.0, 41.0, 108
year 6, race 7, 39.0, 53.0, 101
year 7, race 7, 30.0, 40.0, 106
year 8, race 7, 28.0, 53.0, 111
year 9, race 7, 28.0, 53.0, 106
year 1, race 4, 74.5, 93.0,   2
year 2, race 4, 69.5, 80.5,   2
year 3, race 4, 84.0, 98.0,   1
year 4, race 4, 82.0, 44.0,   1
year 5, race 4, 60.0,  3.0,   1
year 1, race 1, 47.0, 38.0, 461
year 2, race 1, 48.0, 42.5, 454
year 3, race 1, 49.0, 41.0, 449
year 4, race 1, 48.0, 52.0, 461
year 5, race 1, 47.0, 42.0, 448
year 6, race 1, 52.0, 47.0, 412
year 7, race 1, 47.0, 39.0, 416
year 8, race 1, 38.0, 46.5, 362
year 9, race 1, 41.0, 51.0, 362"
dt <- read.table(textConnection(str), header=T, sep=",", na.strings=" ")

plot_ly(dt) %>% 
  add_markers(x = ~achievement, y = ~growth, size = ~size, 
              color = ~race, 
              frame = ~seq,
              hoverinfo = 'text', text = ~paste(race, size, sep = '\n'), 
              marker = list(opacity = 0.5, sizemode = 'diameter'))  

Guide de contribution

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Par où commencer

  1. Lisez l'issue en entier, puis le guide de contribution du projet.
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Piste de recherche

Commencez par exécuter l’exemple R reproductible de l’issue avec plotly.R et comparez les frames animées dans lesquelles la course 4 ne contient aucune donnée. Suivez la manière dont les valeurs des frames sont associées aux couleurs des marqueurs. La tâche est terminée lorsque chaque course conserve la couleur qui lui est attribuée lorsque des catégories sont absentes les années suivantes.

Rédigé par le modèle d'indexation à partir du texte de l'issue.

Évaluation

Stack technique
r
Domaine
data-visualization
Type d'issue
Bug
Difficulté
3/5
Temps estimé
1-2 jours
Activité
À l'abandon
Clarté
Clairement spécifiée
Accessibilité débutants
45/100

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