对于编程的印象,很多人还停留在程序代码上。其实我们早就可以用代码画出我们想要的数据图,然后更多的应用在数据分析中。现在
python可视化库已经发展的很全面了,种类也很多。这里给大家分享一些常用的图形库,同时带来散点图的代码示例。
一、可视化图形库
1.
seaborn
是基于matplotlib的高级版,主要针对的数据挖掘和机器学习的变量特征选取,可以用非常短小的代码就可以画出多维变量的可视化图形。
2.
plotly
同时支持Python和R语言,并且实现了在线导入数据做可视化并保存内容在云端server的功能。做演示的时候,只需要在本地的jupyter notebook与plotly server建立通信,即可调用已经做好的可视化内容做展示。
3.
pyecharts
是基于百度echarts的一个开源项目,也是我经常使用的交互可视化的工具,相比bokeh和plotly,pyecharts的语法更简单,实现效果更佳出众。
4.
bokeh
是python中一款基于网页的画图工具库,可以用于网站的可视化展示,具有交互性。
二、可视化图形代码
散点图
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# 数据准备
N = 1000
x = np.random.randn(N)
y = np.random.randn(N)
# 用Matplotlib画散点图
plt.scatter(x, y,marker='x')
plt.show()
# 用Seaborn画散点图
df = pd.DataFrame({'x': x, 'y': y})
sns.jointplot(x="x", y="y", data=df, kind='scatter');
plt.show()
以上就是
中python的可视化图形库介绍,大家在了解了这些基础的图形库后,就可以进行对应的下载。已经安装好的小伙伴,就可以开始画散点图了。
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