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Python实战计划week3_3项目

Python实战计划week3_3项目

作者: 乐小Pi孩_VoV | 来源:发表于2016-08-05 11:17 被阅读20次

    python实战计划的第十个项目:绘制发帖量的折线图。

    • 具体的任务:
      绘制武昌、洪山、江岸三个地区分别在1月份-7月份的发帖量的折线图。

    我们先来看一下基本的折线图,以及代码的基本格式。

    a1.png
    
    options = {
        'chart'   : {'zoomType':'xy'},
        'title'   : {'text': 'Monthly Average Temperature'},  #标题
        'subtitle': {'text': 'Source: WorldClimate.com'},    #小标题
        'xAxis'   : {'categories': ['周一', '周二', '周三', '周四']}, #x轴
        'yAxis'   : {'title': {'text': '数量'}}                      #y轴
        }
    
    series = [
        {
        'name': 'OS X',
        'data': [11,2,3,4],
        'type': 'line',
        'y':5
    }, {
        'name': 'Ubuntu',
        'data': [8,5,6,7],
        'type': 'line',
        'color':'#ff0066'
    }, {
        'name': 'Windows',
        'data': [12,6,7,2],
        'type': 'line'
    }, {
        'name': 'Others',
        'data': [29,24,68,23],
        'type': 'line'
    }
             ]
    
    charts.plot(series, options=options,show='inline')
    # options=dict(title=dict(text='Charts are AWESOME!!!'))
    

    1.任务开始之前,我们先看两个函数

    • 自定义的get_all_dates()函数,作用看它的输入与输出就能明白。
    def get_all_dates(date1,date2):
        the_date = date(int(date1.split('.')[0]),int(date1.split('.')[1]),int(date1.split('.')[2]))
        end_date = date(int(date2.split('.')[0]),int(date2.split('.')[1]),int(date2.split('.')[2]))
        days = timedelta(days=1)
    
        while the_date <= end_date:
            yield (the_date.strftime('%Y.%m.%d'))
            the_date = the_date + days
    
    for i in get_all_dates('2015.12.24','2016.01.05'):
        print(i)
    
    # 2015.12.24
    # 2015.12.25
    # 2015.12.26
    # 2015.12.27
    # 2015.12.28
    # 2015.12.29
    # 2015.12.30
    # 2015.12.31
    # 2016.01.01
    # 2016.01.02
    # 2016.01.03
    # 2016.01.04
    # 2016.01.05
    
    • 自定义get_data_within函数
      这个函数接收三个参数,第一个是起始时间,第二个是截至时间,第三个是地区项。
    def get_data_within(date1,date2,areas):
        for area in areas:        # 任务可传areas参数['武昌','洪山','江岸']
            area_month_posts = []   # 创建一个列表,时间段内的发帖数量装进这个列表中
            for date in get_all_dates(date1,date2):
                a = list(item_info.find({'pub_date':date,'area':area}))
                each_month_post = len(a)
                area_month_posts.append(each_month_post)
            data = {
                'name': area,
                'data': area_month_posts,
                'type': 'line'
            }                                         
            yield data
    

    然后调用

    for i in get_data_within('2015.12.24','2016.01.05',['朝阳','海淀','通州']):
        print(i)
    

    我们就可以得到:

    
    {'data': [220, 217, 259, 266, 322, 287, 309, 307, 346, 440, 488, 641, 649], 'type': 'line', 'name': '朝阳'}
    {'data': [137, 146, 154, 156, 176, 183, 171, 217, 239, 284, 288, 397, 395], 'type': 'line', 'name': '海淀'}
    {'data': [58, 54, 74, 57, 82, 84, 93, 79, 114, 113, 133, 151, 201], 'type': 'line', 'name': '通州'}
    

    整理成要的数据结构:

    options = {
        'chart'   : {'zoomType':'xy'},
        'title'   : {'text': '发帖量统计'},
        'subtitle': {'text': '可视化统计图表'},
        'xAxis'   : {'categories': [i for i in get_all_dates('2015.12.24','2016.01.05')]},
        'yAxis'   : {'title': {'text': '数量'}}
        }
    
    series = [i for i in get_data_within('2015.12.24','2016.01.05',['朝阳','海淀','通州'])]
    
    charts.plot(series, options=options,show='inline')
    # options=dict(title=dict(text='Charts are AWESOME!!!'))
    
    a2.png

    2.任务开始

    任务失败!!!

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