Olá Daniel!

Utilizei a abordagem que você sugeriu e criei dois laços para fazer a checagem.
Ainda não está exatamente como gostaria mas o filtro já está sendo feito da maneira que preciso.
Segue a estrutura utilizada. 

Obrigado!

Abraços

dados:
area_id dia mes  ano frequencia valor
a  15   12 2012         10     5
a  22   12 2012         15    10
a  15   12 2012         12    15
a  24   11 2013         15    20
b   8   12 2013         10     5
b  14   10 2012         12    10
c   7   11 2012         15     5
c  19   11 2013         12    10
c  19   10 2014         12    15
c  19   10 2013         15    20
d   5   10 2014         10     5
d  23   10 2014         10    10
d   5   12 2012         10    15
d   5   12 2012         15    20
d   5   12 2013         12    25
d   6   11 2014         12    30

estrutura:
#--------------------Remover Objetos do R--------------------#
rm(list = ls())
set.seed(29031989)

raiz = 'C:\\Users\\Desktop\\'
a = read.table(paste0(raiz, 'teste_classificacao_final.txt'), header = T, sep = '\t')
colunas = colnames(a)
locais = data.frame(unique(a$area_id))

for (i in 1:length(locais[,1])){
  #nome = paste0("area_", locais[i,1])
  #area = assign(nome, a[which(a$area_id==locais[i,1]),])
  area = a[which(a$area_id==locais[i,1]),]
  anos = data.frame(unique(area$ano))
  
  for (x in 1:length(anos[,1])) {
    area_ano = area[which(area$ano==anos[x,1]),]
    frequencia_max = max(area_ano$frequencia)
    valor_max = max(area_ano$valor)
    area_ano_freq = area_ano[which(area_ano$frequencia==frequencia_max),]
    area_ano_freq_val = area_ano_freq[which(area_ano_freq$frequencia==frequencia_max),]
    
    write.table(area_ano_freq_val, paste0(raiz, 'teste', '.txt'), sep = "\t", append = T, col.names = F, row.names = F)
    
  }
}

b = read.table(paste0(raiz, 'teste.txt'), header = F, sep = '\t')
colnames(b) = colunas

Yury Duarte
Engenheiro Agrônomo - ESALQ/USP


Em qua, 7 de nov de 2018 às 09:26, Daniel Guimarães Tiezzi por (R-br) <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:
Uma opção eh usar Uma estrutura de repetição para checar as variaveis e retornar o valor q deseja

Daniel

On Wed, 7 Nov 2018, 09:22 Yury Duarte por (R-br) <r-br@listas.c3sl.ufpr.br wrote:
Bom dia colegas listeiros,

Edson, agradeço pela dica! Já tinha me esquecido da possibilidade de utilizar aggregate nos meus comandos. 
Entretanto, tentei utilizar a função sugerida para resolver o problema mas não consegui adapta-la para a minha necessidade.
Quando utilizo o aggregate ele me pede uma 'function' para ser aplicada aos dados, de acordo com a ordem de agrupamento estabelecida dentro do argumento 'by', mas não não consegui adaptar uma função que me retornasse um boleano de mesmo valor/significado da coluna 'valido' (que gerei manualmente para validar os resultados do código). Consegui agregar os locais por área e por data quando pedi para retornar a média das frequências ou das quantidades, mas isso não me ajuda muito no momento. 

aggregate(dados$local, by = list(dados$data), 'função')   

Desde já, agradeço pela ajuda de todos! 

Yury Duarte
Engenheiro Agrônomo - ESALQ/USP


Em ter, 6 de nov de 2018 às 18:21, Edson Lira por (R-br) <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:
Dá uma olhada no aggregate


<div>Em ter, 6 6e nov 6e 2018 às 15:25, Yury Duarte por (R-br)</div><div><r-br@listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:</div>
Boa tarde colegas listeiros, como vão?

Tenho um problema e estou com certa dificuldade em resolver de forma prática. Meu conjunto de dados é o seguinte:
local frequencia data quantidade valido
A 2 13/05/2015 500,00 0
A 2 13/05/2015 700,00 1
A 1 13/05/2015 700,00 0
B 3 13/05/2015 400,00 1
C 5 13/05/2015 300,00 0
C 5 10/05/2015 400,00 0
C 5 13/05/2016 400,00 1
C 5 13/05/2015 900,00 1
D 3 13/05/2015 550,00 0
D 4 13/05/2015 500,00 1

Para esse conjunto, gostaria de gerar a coluna 'valida', que me classifica os dados da seguinte maneira: para cada local e para cada ano, retornar apenas o local de maior frequência, mais recente e de maior quantidade (nessa ordem).
Pensei em gerar um objeto para cada local a partir do which(), mas como meu conjunto de dados tem mais de 150 mil linhas e mais de 2000 locais, achei que essa abordagem não seria muito prática nem rápida de ser processada. 

Desde já, agradeço pela colaboração de todos!

Att

Yury Duarte
Engenheiro Agrônomo - ESALQ/USP
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