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03_nombres.Rmd
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title: "Ejercicios"
author: "Juana Sacco"
date: "2024-08-01"
output: html_document
---
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
library(dplyr)
library(ggplot2)
```
```{r carga-datos}
nombres <- datos::nombres
```
1. Calculá cuantos bebés de cada sexo fueron llamados "Mary" o "Kerry".
```{r}
nombres |>
filter(nombre %in% c("Mary", "Kerry")) |>
group_by(sexo, nombre) |>
summarise(cantidad = sum(n)) |>
arrange(nombre)
```
2. Calculá la cantidad de bebés de cada sexo llamado "Mary" para cada año y hacé un gráfico donde el eje x sea el año, el eje y la cantidad de nacidos y haya una linea de color distinto para cada sexo.
```{r}
nombres |>
filter(nombre == "Mary") |>
group_by(sexo, anio) |>
summarise(cantidad = sum(n)) |>
ggplot(aes(anio, cantidad)) +
geom_line(aes(color = sexo))
```
3. Repetí el gráfico anterior para el nombre "Kerry".
```{r}
nombres |>
filter(nombre == "Kerry") |>
group_by(sexo, anio) |>
summarise(cantidad = sum(n)) |>
ggplot(aes(anio, cantidad)) +
geom_line(aes(color = sexo))
```
4. ¿Cuál fue la proporción máxima para cada sexo en cada año? Hacé un gráfico mostrando la evolución de eta variable. (podés calcular el máximo con `max(prop)`)
```{r}
nombres |>
group_by(anio, sexo) |>
summarise(max_prop = max(prop)) |>
ggplot(aes(anio, max_prop)) +
geom_line(aes(color = sexo))
```