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#ggrepel — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #ggrepel, aggregated by home.social.

  1. #Day25 | Uncertainties – Space | #30DayChartChallenge | Near-Earth Asteroid Orbit Uncertainties. Built with #RStats using #ggplot2 and #ggrepel.

  2. | Uncertainties – Space | | Near-Earth Asteroid Orbit Uncertainties. Built with using and .

  3. #Day25 | Uncertainties – Space | #30DayChartChallenge | Near-Earth Asteroid Orbit Uncertainties. Built with #RStats using #ggplot2 and #ggrepel.

  4. #Day25 | Uncertainties – Space | #30DayChartChallenge | Near-Earth Asteroid Orbit Uncertainties. Built with #RStats using #ggplot2 and #ggrepel.

  5. | Relationships – UNICEF – Data Day | | UNICEF Children's Climate and Environment Risk Index (CCRI). Built with using , , , and .

  6. #Day18 | Relationships – UNICEF – Data Day | #30DayChartChallenge | UNICEF Children's Climate and Environment Risk Index (CCRI). Built with #RStats using #ggplot2, #dplyr, #ggrepel, and #showtext.

  7. #Day18 | Relationships – UNICEF – Data Day | #30DayChartChallenge | UNICEF Children's Climate and Environment Risk Index (CCRI). Built with #RStats using #ggplot2, #dplyr, #ggrepel, and #showtext.

  8. | Relaciones – Causalidad | | ¿Más personas = más ciudad?. Creada usando con , # patchwork, , , , y .

  9. | Relaciones – Correlación | | Población vs Área Urbana en Centroamérica. Creada usando con , , , y .

  10. #Día15 | Relaciones – Correlación | #30DayChartChallenge | Población vs Área Urbana en Centroamérica. Creada usando #Rstats con #ggplot2, #ggrepel, #scales, #showtext y #ggflags.

  11. #Día15 | Relaciones – Correlación | #30DayChartChallenge | Población vs Área Urbana en Centroamérica. Creada usando #Rstats con #ggplot2, #ggrepel, #scales, #showtext y #ggflags.

  12. #Día15 | Relaciones – Correlación | #30DayChartChallenge | Población vs Área Urbana en Centroamérica. Creada usando #Rstats con #ggplot2, #ggrepel, #scales, #showtext y #ggflags.

  13. #30DayChartChallenge Día 29: Extraterrestrial! 👽✨ ¡Planetas con su incertidumbre a cuestas! #UncertaintiesWeek #Astronomy

    Volvemos al gráfico Radio vs Insolación (log-log, color=Temp) de exoplanetas (NASA Archive). Pero hoy añadimos una capa visual para la incertidumbre: el "halo" gris ⚪️ detrás de cada punto.

    El tamaño del halo es proporcional al log(error) reportado para la Insolación. ¡Halos grandes = más incertidumbre en la energía que recibe ese planeta!

    Es un recordatorio de que los datos astronómicos tienen errores y no todos los puntos son igual de "seguros". Interesante ver qué planetas en la zona habitable (verde) tienen más incertidumbre. (+ Venus/Tierra/Marte 💎).

    🛠 #rstats #ggplot2 #ggrepel | Data: NASA | Theme: #theme_week5_uncertainty
    📂 Código/Viz: t.ly/ygNLW

    #Day29 #Extraterrestrial #dataviz #DataVisualization #Exoplanets #HabitableZone #Astrobiology #UncertaintyViz #ErrorVisualization #NASA #ggplot2 #RStats #Science

  14. #30DayChartChallenge Día 29: Extraterrestrial! 👽✨ ¡Planetas con su incertidumbre a cuestas! #UncertaintiesWeek #Astronomy

    Volvemos al gráfico Radio vs Insolación (log-log, color=Temp) de exoplanetas (NASA Archive). Pero hoy añadimos una capa visual para la incertidumbre: el "halo" gris ⚪️ detrás de cada punto.

    El tamaño del halo es proporcional al log(error) reportado para la Insolación. ¡Halos grandes = más incertidumbre en la energía que recibe ese planeta!

    Es un recordatorio de que los datos astronómicos tienen errores y no todos los puntos son igual de "seguros". Interesante ver qué planetas en la zona habitable (verde) tienen más incertidumbre. (+ Venus/Tierra/Marte 💎).

    🛠 #rstats #ggplot2 #ggrepel | Data: NASA | Theme: #theme_week5_uncertainty
    📂 Código/Viz: t.ly/ygNLW

    #Day29 #Extraterrestrial #dataviz #DataVisualization #Exoplanets #HabitableZone #Astrobiology #UncertaintyViz #ErrorVisualization #NASA #ggplot2 #RStats #Science

  15. Día 29: Extraterrestrial! 👽✨ ¡Planetas con su incertidumbre a cuestas!

    Volvemos al gráfico Radio vs Insolación (log-log, color=Temp) de exoplanetas (NASA Archive). Pero hoy añadimos una capa visual para la incertidumbre: el "halo" gris ⚪️ detrás de cada punto.

    El tamaño del halo es proporcional al log(error) reportado para la Insolación. ¡Halos grandes = más incertidumbre en la energía que recibe ese planeta!

    Es un recordatorio de que los datos astronómicos tienen errores y no todos los puntos son igual de "seguros". Interesante ver qué planetas en la zona habitable (verde) tienen más incertidumbre. (+ Venus/Tierra/Marte 💎).

    🛠 | Data: NASA | Theme:
    📂 Código/Viz: t.ly/ygNLW

  16. Day 24 | Timeseries – Data Day – WHO | . Visualization made with R using , , , , , , , and . | Source: WHO.

  17. Day 21 | Timeseries – Fossils| . Visualization made with R using , , , and . | Source: Our World in Data

  18. First day of #30DayMapChallenge complete! I used #rstats for this, including several new (to me) packages: #rnaturalearth #ggrepel and sf (for #SimpleFeatures which is new to me...this is all new given this is the first map I've made in R 🗺️). Lots more to learn...

  19. First day of #30DayMapChallenge complete! I used #rstats for this, including several new (to me) packages: #rnaturalearth #ggrepel and sf (for #SimpleFeatures which is new to me...this is all new given this is the first map I've made in R 🗺️). Lots more to learn...

  20. First day of #30DayMapChallenge complete! I used #rstats for this, including several new (to me) packages: #rnaturalearth #ggrepel and sf (for #SimpleFeatures which is new to me...this is all new given this is the first map I've made in R 🗺️). Lots more to learn...

  21. First day of #30DayMapChallenge complete! I used #rstats for this, including several new (to me) packages: #rnaturalearth #ggrepel and sf (for #SimpleFeatures which is new to me...this is all new given this is the first map I've made in R 🗺️). Lots more to learn...

  22. First day of #30DayMapChallenge complete! I used #rstats for this, including several new (to me) packages: #rnaturalearth #ggrepel and sf (for #SimpleFeatures which is new to me...this is all new given this is the first map I've made in R 🗺️). Lots more to learn...