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      python繪圖中的四個繪圖技巧

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      python繪圖中的四個繪圖技巧

      在可視化數據時,通常需要在單個圖形中繪制多個圖形。?例如,如果您想從不同的角度可視化相同的變量如:數字變量的并排直方圖和箱線圖,則多個圖形很有用。?在這篇文章中,分享了繪制多個圖形的4個簡單但實用的技巧。
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      導讀在可視化數據時,通常需要在單個圖形中繪制多個圖形。?例如,如果您想從不同的角度可視化相同的變量如:數字變量的并排直方圖和箱線圖,則多個圖形很有用。?在這篇文章中,分享了繪制多個圖形的4個簡單但實用的技巧。

      技巧1: plt.subplots()

      技巧2: plt.subplot()

      技巧3: plt.tight_layout()

      技巧4: plt.suptitle()

      數據集:

      讓我們導入包并更新圖表的默認設置,為圖表添加一點個人風格。 我們將在提示上使用 Seaborn 的內置數據集:

      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()

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

      這是繪制 2 個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,我們在一個圖中繪制了兩個子圖。 我們可以進一步自定義每個子圖。

      ?例如,我們可以像這樣為每個子圖添加標題:

      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");

      在循環中將所有數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);

      當我們想為多個圖繪制相同類型的圖形并在單個圖中查看所有圖形,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,因為它們可以在不同情況下派上用場。

      技巧3: plt.tight_layout()

      在繪制多個圖形時,經常會看到一些子圖的標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)

      頂部兩個圖表的 x 軸上的變量名稱被剪掉,右側圖的 y 軸標簽與左側子圖重疊.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 看起來更好了。

      技巧4: plt.suptitle()

      真個圖形添加標題:

      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,您可以根據自己的喜好自定義各個圖。 例如,您仍然可以為每個子圖添加標題。

      到此這篇關于python繪圖 四個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繪圖中的四個繪圖技巧

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