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Python数据分析:matplotlib!

Python数据分析:matplotlib!

作者: 919b0c54458f | 来源:发表于2019-01-22 10:34 被阅读14次

    matplotlib是python中的一个数据可视化库,可以做出很多数据统计图,下面来说一说matplotlib的一些基本使用。

    1.首先引入和数据分析有关的库。

    import pandas as pd

    import matplotlib.pyplot as plt

    import numpy as np

    2.然后使用pandas读入数据。

    3. fig = plt.figure(figsize=(m,n)) :规定一个长为m,宽为n的画图区域。

    4. plt.xlabel("") :规定横轴名称。

    5. plt.ylabel("") :规定纵轴名称。

    6. plt.title("") :规定图像名称。

    7. plt.xticks(rotation=k) :将x轴的各标签旋转k度。

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    8. plt.legend(loc="best) :添加图例,loc为图例的位置,传入best系统会自动寻找最佳的图例位置。下图为绘制五条折线。

    fig = plt.figure(figsize=(10,7)) #规定绘图区域大小

    color = ["green","cyan","yellow","red","black"] #指定五条折线的颜色

    plt.xlabel("Month")

    plt.ylabel("Unemployment Rate")

    plt.title("Unemployment Statics Trend,1948")

    for i in range(5):

    x = i*12

    y = (i+1)*12

    subset = unrate[x:y]

    label = str(1948+i)

    plt.plot(subset["MONTH"],subset["VALUE"],c=color[i],label=label)

    plt.legend(loc="best") #添加图例到最佳显示位置

    plt.show()

    9. fig.add_subplot() :添加子图绘制区域。

    fig = plt.figure(figsize=(10,8))

    ax1 = fig.add_subplot(2,2,1) #指定子图位置

    ax2 = fig.add_subplot(2,2,2)

    ax3 = fig.add_subplot(2,2,3)

    ax4 = fig.add_subplot(2,2,4)

    plt.show()

    10. ax.set_xticks() :指定x轴绘图坐标。

    11. ax.set_xticklabels() :指定x轴每个标签的名字。

    12. ax.set_xlabel() 、 ax.set_ylabel() 、 ax.set_title() :分别指定x轴,y轴,图像名称。

    num_cols = ['RT_user_norm', 'Metacritic_user_nom', 'IMDB_norm', 'Fandango_Ratingvalue', 'Fandango_Stars']

    bar_heights = norm_reviews.loc[0,num_cols].values

    print(bar_heights)

    bar_positions = np.arange(5)

    print(bar_positions)

    tick_positions = range(0,5)

    fig,ax = plt.subplots(figsize=(10,8)) #用ax画图,fig控制区域

    plt.bar(bar_positions,bar_heights,0.6) #0.6表示所画条形图每个图形的宽度

    ax.set_xticks(tick_positions)

    ax.set_xticklabels(num_cols,rotation=45)

    ax.set_xlabel("Rating Source")

    ax.set_ylabel("Average Rating")

    ax.set_title("Average User Rating For Avengers:Age of Ultron(2015)")

    plt.show()

    13.如果要让条形图横着画,只需将绘制条形图的命令 plt.bar() 改为 plt.barh() ,如果有需要再重新指定一下自己所需的横纵坐标即可。

    14. plt.scatter() :绘制散点图。

    15. plt.hist(x,bins=k,range=(m,n)) :绘制直方图,bins指定绘制出数据的条数,range()指定直方图横坐标的取值范围。

    16. ax.boxplot() :绘制盒形图,盒形图可以直观的观察出数据的离群点,也就是不符合规范的数据,具体到seaborn库时会讲。

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