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引言
ggplot2提供的geom_tile图层可以画热图了,ggplot2的geom_point或者ggstar的geom_star可以绘制点图层。为了扩展ggtree在点和布局中的系统发育树的外环上呈现相关数据,开发的ggtreeextra包提供了一个函数,geom_fruit用于将图形与树对齐,相关图表将在树的外部面板的不同位置对齐。还开发geom_fruit_list在树的同一个外部面板上添加多个层。一些函数基于ggplot2并支持使用图形语法。
绘图示例
1、下载安装ggtreeextra包
if(!requirenamespace("remotes", quietly=true)){ install.packages("remotes") } remotes::install_github("yulab-smu/ggtreeextra") if (!requirenamespace("biocmanager", quietly=true)) install.packages("biocmanager") biocmanager::install("ggtreeextra") biocmanager::install("ggstar") # 下载"ggstar","ggplot2","ggtree","treeio","ggnewscale"包 install.packages("ggstar") install.packages("ggplot2") install.packages("ggtree") install.packages("treeio") install.packages("ggnewscale")
2、加载依赖包
library(ggtreeextra) # 设置叠加的包 library(ggstar) # 提供几何图形 library(ggplot2) # library(ggtree) # 绘制进化树 library(treeio) library(ggnewscale) # 创建新的scale,多个fill或者color
3、设置工作目录
setwd("d:/r/ggtreeextra")
4、数据来源
# 树状图数据来源路径 trfile <- system.file("extdata", "tree.nwk", package="ggtreeextra") # 绘制点图和柱状图的数据来源路径 tippoint1 <- system.file("extdata", "tree_tippoint_bar.csv", package="ggtreeextra") # 树外第一层的绘制热图来数据源路径 ring1 <- system.file("extdata", "first_ring_discrete.csv", package="ggtreeextra") # 树外第二层的绘制热图来数据源路径 ring2 <- system.file("extdata", "second_ring_continuous.csv", package="ggtreeextra")
5、获取数据
树文件是使用 read . tree 导入的。如果有其他树格式的文件,可以使用 tree io 包的相应函数来读取.
tree <- read.tree(trfile) data = fortify(tree) head(data)
6、绘制树状图
# 可视化进化树,这里图形选用的是"fan",还可以是 'rectangular', 'dendrogram', 'slanted', 'ellipse', 'roundrect', 'circular', 'circular', 'inward_circular', 'radial', 'equal_angle', 'daylight' or 'ape' p <- ggtree(tree, layout="fan", open.angle=10, size=0.5) p
7、获取数据集绘制图
dat1 <- read.csv(tippoint1) knitr::kable(head(dat1)) dat2 <- read.csv(ring1) knitr::kable(head(dat2)) dat3 <-read.csv(ring2) knitr::kable(head(dat3)) head(dat3)
dat1数据集用来绘制成点和条形图
dat2数据集用于绘制热图
dat3数据集用于绘制热图
a、绘制点图层
p2 <- p geom_fruit( data=dat1, geom=geom_star, mapping=aes(y=id, fill=location, size=length, starshape=group), position="identity", starstroke=0.2 ) scale_size_continuous( range=c(1, 3), # 大小范围 guide=guide_legend( keywidth=0.5, # 箱体宽度0.5 keyheight=0.5, # 箱体宽度0.5 override.aes=list(starshape=15), order=2 ) ) scale_fill_manual( values=c("#f8766d", "#c49a00", "#53b400", "#00c094", "#00b6eb", "#a58aff", "#fb61d7"), guide="none" ) scale_starshape_manual( values=c(1, 15), guide=guide_legend( keywidth=0.5, keyheight=0.5, order=1 ) ) p2
b、绘制热图层
p3 <- p2 new_scale_fill() geom_fruit( data=dat2, geom=geom_tile, mapping=aes(y=id, x=pos, fill=type), offset=0.08, # 外部层之间的距离,默认为树的 x 范围的0.03倍。 pwidth=0.25 # 外部层的宽度,默认为树的 x 范围的0.2倍。 ) scale_fill_manual( values=c("#339933", "#dfac03"), guide=guide_legend( keywidth=0.5, keyheight=0.5, order=3 ) ) p3
c、绘制热图层
p4 <- p3 new_scale_fill() geom_fruit( data=dat3, geom=geom_tile, mapping=aes(y=id, x=type2, alpha=alpha, fill=type2), pwidth=0.15, axis.params=list( axis="x", # 添加图层的轴文本 text.angle=-45, #x 轴的文本角度 hjust=0 # 调整文字轴的水平位置 ) ) scale_fill_manual( values=c("#b22222", "#005500", "#0000be", "#9f1f9f"), guide=guide_legend(keywidth=0.5, keyheight=0.5, order=4) ) scale_alpha_continuous( range=c(0, 0.4), # alpha的范围 guide=guide_legend(keywidth=0.5, keyheight=0.5, order=5) ) p4
d、绘制柱状图层
p5 <- p4 new_scale_fill() geom_fruit( data=dat1, geom=geom_bar, mapping=aes(y=id, x=abundance, fill=location), # dat 1的abundance将被映射到 x pwidth=0.4, stat="identity", orientation="y", # 轴的方向 axis.params=list( axis="x", # 添加图层的轴文本 text.angle=-45, # 轴的文字大小 hjust=0 # 调整轴文本的水平位置 ), grid.params=list() # 添加外部条形图的网格线 ) scale_fill_manual( values=c("#f8766d", "#c49a00", "#53b400", "#00c094", "#00b6eb", "#a58aff", "#fb61d7"), guide=guide_legend(keywidth=0.5, keyheight=0.5, order=6) ) theme(#legend.position=c(0.96, 0.5), # 图例位置 legend.background=element_rect(fill=na), # 图例背景 legend.title=element_text(size=7), # 图例标题大小 legend.text=element_text(size=6), # 图例文本标签大小 legend.spacing.y = unit(0.02, "cm") # 调节y轴图例的距离 ) p5
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