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  • Python数据可视化库-Matplotlib(一)

    今天我们来学习一下python的数据可视化库,Matplotlib,是一个Python的2D绘图库

    通过这个库,开发者可以仅需要几行代码,便可以生成绘图,直方图,功率图,条形图,错误图,散点图等等

    废话不多说,我们直接通过例子来进行讲解。

    首先我们有一组数据如下:

    我们可以看到,这组数据有日期,还有日期对应的值,因为这组数据中的日期格式不是标准的日期格式

    那么我们对数据做一下转换,取1948年的整年的数据,来进行一个绘图操作

    import pandas as pd
    unrate = pd.read_csv('unrate.csv')
    unrate['DATE'] = pd.to_datetime(unrate['DATE'])
    print(unrate.head(12))

    我们需要对这组数据,进行折线图的绘制,可以清楚的看到这整年的数据的高低情况。

    这组数据表示的是美国在1948年每个月的失业率的百分比情况。

    下面我们来进行画图操作

    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.plot()
    plt.show()

    运行上诉代码,可以得到一个空白的坐标图

    下面我们会在这个空白图上增加一些内容。

    first_tweleve = unrate[0:12]
    plt.plot(first_tweleve['DATE'],first_tweleve['VALUE'])
    plt.show()

     可以看到这段代码,我们取出数据中的前12条数据,在将这12条数据,分别画入,X轴,Y轴到图中,显示出来,

    得到如上图所示的折线图。我们做一下简单的处理,将x轴的图例坐标值,倾斜 45度放置

    plt.xticks(rotation=45),只需要在画图的下面,增加x轴坐标的度数。既可以变换,显示内容如下

    那么我们在来美化一下这个图,增加一些更多的内容在里面。

    plt.plot(first_tweleve['DATE'],first_tweleve['VALUE'])
    plt.xticks(rotation=90)
    plt.xlabel('Month')
    plt.ylabel('Unemployment Rate')
    plt.title('Monthly Unemployment Trends 1948')
    plt.show()

    下面我们在看看这个图变成一个什么样子

    可以看到,我们增加标题,增加了X轴,Y轴的表示方式和基本说明。

    那么这样我们就基本上完成了一个很简单的一个折线图。今天的讲解就先讲到这里。

    感谢大家的阅读,欢迎点赞,评论。谢谢各位!!

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