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python matplotlib畫圖庫學習繪制常用的圖

 更新時間:2021年04月16日 08:46:25   作者:xiaoping_1988  
這篇文章主要為大家詳細介紹了python matplotlib畫圖庫學習繪制常用的圖,文中示例代碼介紹的非常詳細,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們可以參考一下

本文實例為大家分享了python matplotlib繪制常用圖的具體代碼,供大家參考,具體內(nèi)容如下

github地址

導入相關(guān)類

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用來正常顯示中文標簽
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用來正常顯示負號
#有中文出現(xiàn)的情況,需要u'內(nèi)容'
#需要安裝simhei.ttf字體,裝完之后要重啟這個notebook文件才行
#參考https://www.zhihu.com/question/25404709/answer/170849168
#指定圖形的字體 
font = {'color' : 'darkred', 
 'weight' : 'normal', 
 'size' : 16 
 } 

畫一個折線圖

ur = pd.read_csv('unrate.csv')
print(ur.dtypes)
## 轉(zhuǎn)成時間格式
ur['DATE'] = pd.to_datetime(ur['DATE'])
print(ur.dtypes)
## 讀取頭部12個月數(shù)據(jù)
ur12 = ur.loc[0:11]
## x軸:DATE,y軸:VALUE
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(ur12['DATE'],ur12['VALUE'],label='value1') # 折線1
plt.plot(ur12['DATE'],ur12['VALUE2'],label='value2') # 折線2
plt.xticks(rotation=45) # 控制x軸數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn)角度
plt.xlabel(u'月份',fontdict=font)
plt.ylabel(u'比率',fontdict=font)
plt.title(u'比率趨勢圖',fontdict=font)
plt.legend(loc=2) # 圖例,loc是位置
plt.show()

柱狀圖,縱向和橫向的

ur = pd.read_csv('unrate.csv',index_col='DATE') # DATE列為索引
print(ur.head())
print(ur.dtypes)
## 讀取頭部12個月數(shù)據(jù),并轉(zhuǎn)置,是月份為列名
ur12 = ur.loc['1948/1/1':'1948/12/1'].T
print(ur12.columns.tolist())
print(ur12.head())
cols = ur12.columns.tolist()
bar_left = np.arange(len(cols)) ## 控制柱子的位置
bar_width = 0.4 # 柱子寬度
opacity = 0.4
bar_height_value = ur12.loc['VALUE',cols].values
bar_height_value2 = ur12.loc['VALUE2',cols].values
print(bar_height_value)
print(bar_height_value2)

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

as1 = fig.add_subplot(2,1,1) # 添加子圖,位置在2行1列的第一個,縱向的
as1.bar(bar_left-bar_width/2,bar_height_value,bar_width,alpha=opacity,label='value1') # 柱狀1
as1.bar(bar_left+bar_width/2,bar_height_value2,bar_width,alpha=opacity,label='value2') # 柱狀2
as1.set_xticks(bar_left) # 控制x軸數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn)角度
as1.set_xticklabels(cols,rotation=45) # 控制x軸數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn)角度
as1.set_xlabel(u'月份',fontdict=font)
as1.set_ylabel(u'比率',fontdict=font)
as1.set_title(u'比率趨勢圖',fontdict=font)
as1.legend(loc=2) # 圖例,loc是位置

as2 = fig.add_subplot(2,1,2) # 添加子圖,位置在2行1列的第二個,橫向的
as2.barh(bar_left-bar_width/2,bar_height_value,bar_width,alpha=opacity,label='value1') # 柱狀1
as2.barh(bar_left+bar_width/2,bar_height_value2,bar_width,alpha=opacity,label='value2') # 柱狀2
as2.set_yticks(bar_left) # 控制x軸數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn)角度
as2.set_yticklabels(cols) # 控制x軸數(shù)據(jù)旋轉(zhuǎn)角度
as2.set_ylabel(u'月份',fontdict=font)
as2.set_xlabel(u'比率',fontdict=font)
as2.set_title(u'比率趨勢圖',fontdict=font)
as2.legend(loc=1) # 圖例,loc是位置
plt.show()

散點圖

## 散點圖
fs = pd.read_csv('fandango_scores.csv')
print(fs.columns.tolist())
print(fs.head(1))
plt.figure(figsize=(8,6))
# x軸:Fandango_Ratingvalue,y軸:RT norm
plt.scatter(fs['Fandango_Ratingvalue'],fs['RT_user_norm']) # 散點1
plt.scatter(fs['Fandango_Ratingvalue'],fs['RT_norm'],marker='x',c='r') # 散點2
plt.xlabel('Fandango_Ratingvalue')
plt.ylabel('RT norm')
plt.title(u'散點圖1')
plt.show()

直方圖

fs = pd.read_csv('fandango_scores.csv')
plt.figure(figsize=(10,10))
plt.hist(fs['Fandango_Ratingvalue'],range=(3,5),bins=10)
plt.ylabel('Fandango_Ratingvalue')
plt.show()

盒圖,最大值、最小值、中位數(shù)、75位數(shù)、25位數(shù)

fs = pd.read_csv('fandango_scores.csv')
plt.figure(figsize=(10,8))
cols = ['Fandango_Ratingvalue','RT_norm','RT_user_norm']
plt.boxplot(fs[cols].values)
plt.xticks(np.arange(len(cols))+1,cols,rotation=90)
plt.show()

以上就是本文的全部內(nèi)容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持腳本之家。

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