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        python繪圖中有哪四個(gè)繪圖技巧

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        python繪圖中有哪四個(gè)繪圖技巧

        在可視化數(shù)據(jù)時(shí),通常需要在單個(gè)圖形中繪制多個(gè)圖形。?例如,如果您想從不同的角度可視化相同的變量如:數(shù)字變量的并排直方圖和箱線圖,則多個(gè)圖形很有用。?在這篇文章中,分享了繪制多個(gè)圖形的4個(gè)簡單但實(shí)用的技巧。
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        導(dǎo)讀在可視化數(shù)據(jù)時(shí),通常需要在單個(gè)圖形中繪制多個(gè)圖形。?例如,如果您想從不同的角度可視化相同的變量如:數(shù)字變量的并排直方圖和箱線圖,則多個(gè)圖形很有用。?在這篇文章中,分享了繪制多個(gè)圖形的4個(gè)簡單但實(shí)用的技巧。

        技巧1: plt.subplots()

        技巧2: plt.subplot()

        技巧3: plt.tight_layout()

        技巧4: plt.suptitle()

        數(shù)據(jù)集:

        讓我們導(dǎo)入包并更新圖表的默認(rèn)設(shè)置,為圖表添加一點(diǎn)個(gè)人風(fēng)格。 我們將在提示上使用 Seaborn 的內(nèi)置數(shù)據(jù)集:

        import?seaborn?as?sns?#?v0.11.2??
        import?matplotlib.pyplot?as?plt?#?v3.4.2??
        sns.set(style='darkgrid',?context='talk',?palette='rainbow')df?=?sns.load\_dataset('tips')??
        df.head()

        技巧1: plt.subplots()

        繪制多個(gè)子圖的一種簡單方法是使用 plt.subplots() 。

        這是繪制 2 個(gè)并排子圖的示例語法:

        fig,?ax?=?plt.subplots(nrows=1,?ncols=2,?figsize=(10,4))??
        sns.histplot(data=df,?x='tip',?ax=ax[0])??
        sns.boxplot(data=df,?x='tip',?ax=ax[1]);

        在這里,我們在一個(gè)圖中繪制了兩個(gè)子圖。 我們可以進(jìn)一步自定義每個(gè)子圖。

        ?例如,我們可以像這樣為每個(gè)子圖添加標(biāo)題:

        fig,?ax?=?plt.subplots(1,?2,?figsize=(10,4))??
        sns.histplot(data=df,?x='tip',?ax=ax[0])??
        ax[0].set\_title("Histogram")??
        sns.boxplot(data=df,?x='tip',?ax=ax[1])??
        ax[1].set\_title("Boxplot");

        在循環(huán)中將所有數(shù)值變量用同一組圖表示:

        numerical?=?df.select\_dtypes('number').columnsfor?col?in?numerical:??
        ?fig,?ax?=?plt.subplots(1,?2,?figsize=(10,4))??
        ?sns.histplot(data=df,?x=col,?ax=ax[0])??
        ?sns.boxplot(data=df,?x=col,?ax=ax[1]);
        技巧2: plt.subplot()

        另一種可視化多個(gè)圖形的方法是使用 plt.subplot(),末尾沒有 s

        ?語法與之前略有不同:

        plt.figure(figsize=(10,4))??
        ax1?=?plt.subplot(1,2,1)??
        sns.histplot(data=df,?x='tip',?ax=ax1)??
        ax2?=?plt.subplot(1,2,2)??
        sns.boxplot(data=df,?x='tip',?ax=ax2);

        當(dāng)我們想為多個(gè)圖繪制相同類型的圖形并在單個(gè)圖中查看所有圖形,該方法特別有用:

        plt.figure(figsize=(14,4))??
        for?i,?col?in?enumerate(numerical):??
        ?ax?=?plt.subplot(1,?len(numerical),?i+1)??
        ?sns.boxplot(data=df,?x=col,?ax=ax)

        我們同樣能定制子圖形。例如加個(gè)title

        plt.figure(figsize=(14,4))??
        for?i,?col?in?enumerate(numerical):??
        ?ax?=?plt.subplot(1,?len(numerical),?i+1)??
        ?sns.boxplot(data=df,?x=col,?ax=ax)???
        ?ax.set\_title(f"Boxplot?of?{col}")

        通過下面的比較,我們能更好的理解它們的相似處與不同處熟悉這兩種方法很有用,因?yàn)樗鼈兛梢栽诓煌闆r下派上用場。

        技巧3: plt.tight_layout()

        在繪制多個(gè)圖形時(shí),經(jīng)常會(huì)看到一些子圖的標(biāo)簽在它們的相鄰子圖上重疊,

        如下所示:

        categorical?=?df.select\_dtypes('category').columnsplt.figure(figsize=(8,?8))??
        for?i,?col?in?enumerate(categorical):??
        ?ax?=?plt.subplot(2,?2,?i+1)??
        ?sns.countplot(data=df,?x=col,?ax=ax)

        頂部兩個(gè)圖表的 x 軸上的變量名稱被剪掉,右側(cè)圖的 y 軸標(biāo)簽與左側(cè)子圖重疊.使用plt.tight_layout很方便

        plt.figure(figsize=(8,?8))??
        for?i,?col?in?enumerate(categorical):??
        ?ax?=?plt.subplot(2,?2,?i+1)??
        ?sns.countplot(data=df,?x=col,?ax=ax)???
        plt.tight\_layout()

        專業(yè) 看起來更好了。

        技巧4: plt.suptitle()

        真?zhèn)€圖形添加標(biāo)題:

        plt.figure(figsize=(8,?8))??
        for?i,?col?in?enumerate(categorical):??
        ?ax?=?plt.subplot(2,?2,?i+1)??
        ?sns.countplot(data=df,?x=col,?ax=ax)???
        plt.suptitle('Category?counts?for?all?categorical?variables')??
        plt.tight\_layout()

        此外,您可以根據(jù)自己的喜好自定義各個(gè)圖。 例如,您仍然可以為每個(gè)子圖添加標(biāo)題。

        到此這篇關(guān)于python繪圖 四個(gè)繪圖技巧的文章就介紹到這了,希望大家以后多多支持好二三四!

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        python繪圖中有哪四個(gè)繪圖技巧

        在可視化數(shù)據(jù)時(shí),通常需要在單個(gè)圖形中繪制多個(gè)圖形。?例如,如果您想從不同的角度可視化相同的變量如:數(shù)字變量的并排直方圖和箱線圖,則多個(gè)圖形很有用。?在這篇文章中,分享了繪制多個(gè)圖形的4個(gè)簡單但實(shí)用的技巧。
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