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帶你十分鐘快速入門畫圖神器 Matplotlib

 長沙7喜 2018-09-19

作者

王偉同學(xué)

已獲原作者授權(quán),如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系原作者。

一篇快速上手 Matplotlib 的好文章~


在開始正式介紹 Matplotlib 用法之前,先來簡單了解下 Matplotlib。


Matplotlib 是 Python 的一個繪圖庫。它包含了大量的工具,你可以使用這些工具創(chuàng)建各種圖形,包括簡單的散點圖,正弦曲線,甚至是三維圖形。

目錄

1. 畫一個簡單的圖形

2. 在一張圖紙里繪制多個圖形

3. 更多設(shè)置

    3.1 設(shè)置 figure

    3.2 設(shè)置標(biāo)題

    3.3 設(shè)置坐標(biāo)軸

    3.4 設(shè)置 label 和 legend

    3.5 添加注釋

4. 使用子圖

5. 常見的圖形

    5.1 散點圖

    5.2 柱狀圖

6. 中文亂碼解決


# 導(dǎo)入相關(guān)模塊
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

畫一個簡單的圖形

這里我們通過畫出一個正弦曲線圖來講解下基本用法。

首先通過 np.linspace 方式生成 x,它包含了 50 個元素的數(shù)組,這 50 個元素均勻的分布在 [0, 2pi] 的區(qū)間上。然后通過 np.sin(x) 生成 y。

x = np.linspace(02 * np.pi, 50)
y = np.sin(x)

有了 x 和 y 數(shù)據(jù)之后,我們通過 plt.plot(x, y) 來畫出圖形,并通過 plt.show() 來顯示。

plt.plot(x, y)
plt.show()


在一張圖紙里繪制多個圖形

有時候,可能需要在一個圖紙里繪制多個圖形,這里我們同時繪制了 (x, y), (x, y * 2)兩個圖形。

plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y * 2)
plt.show()

繪制出圖形之后,我們可以自己調(diào)整更多的樣式,比如顏色、點、線。

plt.plot(x, y, 'y*-')
plt.plot(x, y * 2'm--')
plt.show()


可以看到,設(shè)置樣式時,就是增加了一個字符串參數(shù),比如 'y*-' ,其中 y 表示黃色,* 表示 星標(biāo)的點,- 表示實線。

這里列舉一些常見的顏色表示方式:

顏色表示方式
藍(lán)色b
綠色g
紅色r
青色c
品紅m
黃色y
黑色k
白色w

常見的點的表示方式:

點的類型表示方式
.
像素,
o
方形s
三角形^

常見的線的表示方式:

線的類型表示方式
直線-
虛線--
點線:
點劃線-.

更多設(shè)置

Matplotlib 支持各種靈活的設(shè)置,這里我們列舉一些常見的內(nèi)容。

設(shè)置 figure

你可以認(rèn)為Matplotlib繪制的圖形都在一個默認(rèn)的 figure 中,當(dāng)然了,你可以自己創(chuàng)建 figure,好處就是可以控制更多的參數(shù),常見的就是控制圖形的大小,這里創(chuàng)建一個 figure,設(shè)置大小為 (6, 3)

plt.figure(figsize=(63))
plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y * 2)
plt.show()

設(shè)置標(biāo)題

來看下如何設(shè)置標(biāo)題。

plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y * 2)
plt.title('sin(x) & 2sin(x)')
plt.show()

直接通過 plt.title 即可設(shè)置圖形標(biāo)題。

設(shè)置坐標(biāo)軸

來看下如何設(shè)置坐標(biāo)軸的范圍以及名稱。

plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y * 2)

plt.xlim((0, np.pi + 1))
plt.ylim((-33))
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')

plt.show()

通過 xlim  ylim 來設(shè)限定軸的范圍,通過 xlabel  ylabel 來設(shè)置軸的名稱。

此外,我們也可以通過 xticks  yticks 來設(shè)置軸的刻度。

plt.plot(x, y)
plt.plot(x, y * 2)
plt.xticks((0, np.pi * 0.5, np.pi, np.pi * 1.5, np.pi * 2))
plt.show()

設(shè)置 label 和 legend

設(shè)置 label 和 legend 的目的就是為了區(qū)分出每個數(shù)據(jù)對應(yīng)的圖形名稱。

plt.plot(x, y, label='sin(x)')
plt.plot(x, y * 2, label='2sin(x)')
# plt.legend()
plt.legend(loc='best')
plt.show()

添加注釋

有時候我們需要對特定的點進(jìn)行標(biāo)注,我們可以使用 plt.annotate 函數(shù)來實現(xiàn)。

這里我們要標(biāo)注的點是 (x0, y0) = (π, 0)。

我們也可以使用 plt.text 函數(shù)來添加注釋。

plt.plot(x, y)

x0 = np.pi
y0 = 0

# 畫出標(biāo)注點
plt.scatter(x0, y0, s=50)

plt.annotate('sin(np.pi)=%s' % y0, xy=(np.pi, 0), xycoords='data', xytext=(+30-30),
             textcoords='offset points', fontsize=16,
             arrowprops=dict(arrowstyle='->', connectionstyle='arc3,rad=.2'))

plt.text(0.5-0.25'sin(np.pi) = 0', fontdict={'size'16'color''r'})

plt.show()

對于 annotate 函數(shù)的參數(shù),做一個簡單解釋:

  • 'sin(np.pi)=%s' % y0 代表標(biāo)注的內(nèi)容,可以通過字符串 %s 將 y0 的值傳入字符串;

  • 參數(shù) xycoords='data' 是說基于數(shù)據(jù)的值來選位置;

  • xytext=(+30, -30)  textcoords='offset points' 表示對于標(biāo)注位置的描述 和 xy 偏差值,即標(biāo)注位置是 xy 位置向右移動 30,向下移動30;

  • arrowprops 是對圖中箭頭類型和箭頭弧度的設(shè)置,需要用 dict 形式傳入。

使用子圖

有時候我們需要將多張子圖展示在一起,可以使用 subplot() 實現(xiàn)。即在調(diào)用 plot() 函數(shù)之前需要先調(diào)用 subplot() 函數(shù)。該函數(shù)的第一個參數(shù)代表子圖的總行數(shù),第二個參數(shù)代表子圖的總列數(shù),第三個參數(shù)代表活躍區(qū)域。

ax1 = plt.subplot(221# (行,列,活躍區(qū))
plt.plot(x, np.sin(x), 'r')

ax2 = plt.subplot(222, sharey=ax1) # 與 ax1 共享y軸
plt.plot(x, 2 * np.sin(x), 'g')

ax3 = plt.subplot(223)
plt.plot(x, np.cos(x), 'b')

ax4 = plt.subplot(224, sharey=ax3) # 與 ax3 共享y軸
plt.plot(x, 2 * np.cos(x), 'y')

plt.show()

上面的 subplot(2, 2, x) 表示將圖像窗口分為 2 行 2 列。x 表示當(dāng)前子圖所在的活躍區(qū)。

可以看到,上面的每個子圖的大小都是一樣的。有時候我們需要不同大小的子圖。比如將上面第一張子圖完全放置在第一行,其他的子圖都放在第二行。

ax1 = plt.subplot(211# (行,列,活躍區(qū))
plt.plot(x, np.sin(x), 'r')

ax2 = plt.subplot(234)
plt.plot(x, 2 * np.sin(x), 'g')

ax3 = plt.subplot(235, sharey=ax2)
plt.plot(x, np.cos(x), 'b')

ax4 = plt.subplot(236, sharey=ax2)
plt.plot(x, 2 * np.cos(x), 'y')

plt.show()

簡單解釋下,plt.subplot(2, 1, 1) 將圖像窗口分為了 2 行 1 列, 當(dāng)前活躍區(qū)為 1。

使用 plt.subplot(2, 3, 4) 將整個圖像窗口分為 2 行 3 列, 當(dāng)前活躍區(qū)為 4。

解釋下為什么活躍區(qū)為 4,因為上一步中使用 plt.subplot(2, 1, 1) 將整個圖像窗口分為 2 行 1 列, 第1個小圖占用了第1個位置, 也就是整個第1行. 這一步中使用 plt.subplot(2, 3, 4) 將整個圖像窗口分為 2 行 3 列, 于是整個圖像窗口的第1行就變成了3列, 也就是成了3個位置, 于是第2行的第1個位置是整個圖像窗口的第4個位置。

常見的圖形

這里帶大家畫一些常見的示例圖。

散點圖

首先來看下如何繪制散點圖。

k = 500
x = np.random.rand(k) 
y = np.random.rand(k)
size = np.random.rand(k) * 50 # 生成每個點的大小
colour = np.arctan2(x, y) # 生成每個點的顏色大小
plt.scatter(x, y, s=size, c=colour)
plt.colorbar() # 添加顏色欄

plt.show()

上面我們首先生成了要繪制的數(shù)據(jù)的點x  y,接下來為每個數(shù)據(jù)點生成控制大小的數(shù)組 size,然后未每個數(shù)據(jù)點生成控制顏色的數(shù)組 colour。最后通過 colorbar() 來增加一個顏色欄。

柱狀圖

柱狀圖我們經(jīng)常會用到,我們來看下如何畫出柱狀圖,并在圖上標(biāo)注出數(shù)據(jù)對應(yīng)的數(shù)值。

k = 10
x = np.arange(k)
y = np.random.rand(k)
plt.bar(x, y) # 畫出 x 和 y 的柱狀圖

# 增加數(shù)值
for x, y in zip(x, y):
    plt.text(x, y , '%.2f' % y, ha='center', va='bottom')

plt.show()

生成數(shù)據(jù) x  y 之后,調(diào)用 plt.bar 函數(shù)繪制出柱狀圖,然后通過 plt.text 標(biāo)注數(shù)值,設(shè)置參數(shù) ha='center' 橫向居中對齊,設(shè)置 va='bottom'縱向底部(頂部)對齊。

中文亂碼解決

Matplotlib 有個讓人惱火的問題是,默認(rèn)情況下,Matplotlib 中文會亂碼。

x = ['北京''上海''深圳''廣州']
y = [60000580005000052000]
plt.plot(x, y)
plt.show()

可以看到,上面所有的中文都亂碼了,顯示成方框了,如何解決呢?

其實只需要配置下后臺字體即可。

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'#用來正常顯示中文標(biāo)簽
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用來正常顯示負(fù)號

plt.plot(x, y)
plt.show()



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