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3.8 Pandas plot 出图

3.8 Pandas plot 出图

作者: 吴国友 | 来源:发表于2019-02-26 08:13 被阅读130次

    学习资料:

    这次我们讲如何将数据可视化. 首先import我们需要用到的模块,除了 pandas,我们也需要使用 numpy 生成一些数据,这节里使用的 matplotlib 仅仅是用来 show 图片的, 即 plt.show()

    import pandas as pd
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    
    

    今天我们主要是学习如何 plot data

    创建一个Series

    这是一个线性的数据,我们随机生成1000个数据,Series 默认的 index 就是从0开始的整数,但是这里我显式赋值以便让大家看的更清楚

    # 随机生成1000个数据
    data = pd.Series(np.random.randn(1000),index=np.arange(1000))
     
    # 为了方便观看效果, 我们累加这个数据
    data.cumsum()
    
    # pandas 数据可以直接观看其可视化形式
    data.plot()
    
    plt.show()
    
    

    就这么简单,熟悉 matplotlib 的朋友知道如果需要plot一个数据,我们可以使用 plt.plot(x=, y=),把x,y的数据作为参数存进去,但是data本来就是一个数据,所以我们可以直接plot。 生成的结果就是下图:

    Pandas plot 出图

    Dataframe 可视化

    我们生成一个1000*4 的DataFrame,并对他们累加

    data = pd.DataFrame(
        np.random.randn(1000,4),
        index=np.arange(1000),
        columns=list("ABCD")
        )
    data.cumsum()
    data.plot()
    plt.show()
    
    

    Pandas plot 出图

    这个就是我们刚刚生成的4个column的数据,因为有4组数据,所以4组数据会分别plot出来。plot 可以指定很多参数,具体的用法大家可以自己查一下这里

    除了plot,我经常会用到还有scatter,这个会显示散点图,首先给大家说一下在 pandas 中有多少种方法

    • bar
    • hist
    • box
    • kde
    • area
    • scatter
    • hexbin

    但是我们今天不会一一介绍,主要说一下 plotscatter. 因为scatter只有xy两个属性,我们我们就可以分别给x, y指定数据

    ax = data.plot.scatter(x='A',y='B',color='DarkBlue',label='Class1')
    
    

    然后我们在可以再画一个在同一个ax上面,选择不一样的数据列,不同的 colorlabel

    # 将之下这个 data 画在上一个 ax 上面
    data.plot.scatter(x='A',y='C',color='LightGreen',label='Class2',ax=ax)
    plt.show()
    
    

    下面就是我plot出来的图片

    Pandas plot 出图

    这就是我们今天讲的两种呈现方式,一种是线性的方式,一种是散点图。

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