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python matplotlib画图代码指南 StudyQua

python matplotlib画图代码指南 StudyQua

作者: 495eda774816 | 来源:发表于2018-08-28 01:14 被阅读36次

    本文作为学习过程中对matplotlib一些常用知识点的整理,方便查找。

    强烈推荐ipython
    无论你工作在什么项目上,IPython都是值得推荐的。利用ipython --pylab,可以进入PyLab模式,已经导入了matplotlib库与相关软件包(例如Numpy和Scipy),额可以直接使用相关库的功能。

    这样IPython配置为使用你所指定的matplotlib GUI后端(TK/wxPython/PyQt/Mac OS X native/GTK)。对于大部分用户而言,默认的后端就已经够用了。Pylab模式还会向IPython引入一大堆模块和函数以提供一种更接近MATLAB的界面。

    为了在图表中能够显示中文和负号等,需要下面一段设置:

    可以使用ipython --pylab打开ipython命名窗口。

    这两个命令都可以在绘图时,将图片内嵌在交互窗口,而不是弹出一个图片窗口,但是,有一个缺陷:除非将代码一次执行,否则,无法叠加绘图,因为在这两种模式下,是要有plt出现,图片会立马show出来,因此:

    推荐在ipython notebook时使用,这样就能很方便的一次编辑完代码,绘图。

    在代码执行过程中,有两种方式更改参数:

    • 使用参数字典(rcParams)

    • 调用matplotlib.rc()命令 通过传入关键字元祖,修改参数

    如果不想每次使用matplotlib时都在代码部分进行配置,可以修改matplotlib的文件参数。可以用matplot.get_config()命令来找到当前用户的配置文件目录。

    配置文件包括以下配置项:

    axex: 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
    backend: 设置目标暑促TkAgg和GTKAgg
    figure: 控制dpi、边界颜色、图形大小、和子区( subplot)设置
    font: 字体集(font family)、字体大小和样式设置
    grid: 设置网格颜色和线性
    legend: 设置图例和其中的文本的显示
    line: 设置线条(颜色、线型、宽度等)和标记
    patch: 是填充2D空间的图形对象,如多边形和圆。控制线宽、颜色和抗锯齿设置等。
    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。
    verbose: 设置matplotlib在执行期间信息输出,如silent、helpful、debug和debug-annoying。
    xticks和yticks: 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。

    用来该表线条的属性

    线条风格linestyle或ls 描述 线条风格linestyle或ls 描述
    '-' 实线 ':' 虚线
    '--' 破折线 'None',' ','' 什么都不画
    '-.' 点划线

    线条标记

    标记maker 描述 标记 描述
    'o' 圆圈 '.'
    'D' 菱形 's' 正方形
    'h' 六边形1 '*' 星号
    'H' 六边形2 'd' 小菱形
    '_' 水平线 'v' 一角朝下的三角形
    '8' 八边形 '<' 一角朝左的三角形
    'p' 五边形 '>' 一角朝右的三角形
    ',' 像素 '^' 一角朝上的三角形
    '+' 加号 '\ ' 竖线
    'None','',' ' 'x' X

    颜色

    可以通过调用matplotlib.pyplot.colors()得到matplotlib支持的所有颜色。

    别名 颜色 别名 颜色
    b 蓝色 g 绿色
    r 红色 y 黄色
    c 青色 k 黑色
    m 洋红色 w 白色

    如果这两种颜色不够用,还可以通过两种其他方式来定义颜色值:

    • 使用HTML十六进制字符串 color='eeefff' 使用合法的HTML颜色名字('red','chartreuse'等)。

    • 也可以传入一个归一化到[0,1]的RGB元祖。 color=(0.3,0.3,0.4)

    很多方法可以介绍颜色参数,如title()。

    背景色

    通过向如matplotlib.pyplot.axes()或者matplotlib.pyplot.subplot()这样的方法提供一个axisbg参数,可以指定坐标这的背景色。

    如果你向plot()指令提供了一维的数组或列表,那么matplotlib将默认它是一系列的y值,并自动为你生成x的值。默认的x向量从0开始并且具有和y同样的长度,因此x的数据是[0,1,2,3].

    介绍.png

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