matplotlib参数设置

作者: 六度Space | 来源:发表于2017-07-11 23:49 被阅读178次

    本文介绍matplotlib使用的各种文件的位置,以及使用这些配置文件的意义。同时还将介绍配置文件中具体配置项。

    1、配置方法

    假设一个项目对于matplotlib的特性参数总会设置相同的值,就没有必要在每次编写新的绘图代码的时候都进行相同的配置。取而代之的,应该在代码之外,使用一个永久的文件设定matplotlib参数默认值。
    通过matplotlibrc来配置文件,matplotlib提供了对这种配置方式的支持。matplotlibrc文件中包含了绝大部分可以变更的属性。

    2、配置过程

    配置文件可能存在于三个不同的位置,而他们的位置决定了他们的应用范围。这三个位置分别如下:

    • 当前工作目录:即代码运行的目录。在当前目录下,可以为目录所包含的当前项目代码定制matplotlib配置项。配置文件的文件名是matplotlibrc
    • user.matplotlib/matplotlibrc文件:通常是在用户的$HOME目录下(在windows系统中,也就是Documents and Settings目录)。可以用matplotlib.get_configdir()命令来查找当前用户的配置文件目录。
    • 安装级配置文件:通常在python的site-packages目录下。不过在每次重装matplotlib的时候,这个配置文件就会被覆盖。因为如果希望保持持久有效的配置,最好选择第二种(用户级配置)方式来配置。查看site-packages目录的代码:
    import matplotlib
    print matplotlib.matplotlib_fname()
    

    我这里打印的路径是E:\python-2.7\lib\site-packages\matplotlib\mpl-data\matplotlibrc。用记事本打开matplotlibrc如图所示

    matplotlibrc配置文件.PNG
    然后根据自己的需要来修改里面相应的属性即可。注意:在修改后记得把前面的#去掉。
    配置文件包括以下配置项:
    1、axes:设置坐标轴边界和表面的颜色、坐标刻度值大小和网格的显示。
    2、backend:设置目标输出TkAggGTKAgg
    3、figure:控制dpi、边界颜色、图形大小和子区(subplot)设置。
    4、font:字体集(font family)、字体大小和样式设置。
    5、grid:设置网格颜色和线形。
    6、legend:设置图例和其中文本的显示。
    7、line:设置线条(颜色、线形、宽度等)和标记。
    8、patch:是填充2D控件的图形对象,如多边形和圆。控制线宽、颜色和抗锯齿设置等。
    9、savefig:可以对保存的图形进行单独设置。例如,设置渲染的文件的背景为白色。
    10、text:设置字体颜色、文本解析(纯文本或latex标记)等。
    11、verbose:设置matplotlib在执行期间信息输出,如silenthelpfuldebugdebug-annoying
    12、xticksyticks:为x、y轴的主刻度和次刻度设置颜色、大小、方向,以及标签大小。

    3、应用和结语

    在实际运用中通常碰到中文显示为□□,那是因为没有给matplotlib设置字体类型。如果不改变matplotlibrc配置文件的话,在代码里只需要添加这两句代码即可:

    import matplotlib.pyplot as plt
    # 用来正常显示中文标签
    plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
    # 用来正常显示负号
    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
    

    下面举一个简单的例子:

    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding:utf-8 -*-
    import matplotlib.pyplot as plt
    import numpy as np
    
    # 用来正常显示中文标签
    plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
    # 用来正常显示负号
    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
    t = np.arange(0.0, 1.0, 0.01)
    y1 = np.sin(2 * np.pi * t)
    y2 = np.cos(2 * np.pi * t)
    plt.xlabel(u'时间')
    plt.ylabel(u'值域')
    plt.plot(t, y1, color='r', linewidth=2)
    plt.plot(t, y2, color='b', linewidth=2)
    plt.show()
    

    运行结果如下:

    正弦、余弦函数.png
    如果不想这么麻烦每次在使用matplotlib的时候都要写上面的代码的话,那么就使用上面的修改配置文件的方法吧。
    要了解上面详细的设置信息,建议去matplotlib官网看看,那里提供了最新的API文档帮助我们使用matplotlib这个图形库。

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