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      從此駕馭圖表的神器matplotlib,Python強(qiáng)大的作圖工具

      從此駕馭圖表的神器matplotlib,Python強(qiáng)大的作圖工具

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      先來(lái)給大家介紹一下另外一個(gè)很有用的數(shù)據(jù)分析庫(kù)——matplotlib。

      matplotlib簡(jiǎn)介

      如果你在大學(xué)里參加過(guò)數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽或者是用過(guò)MATLAB的話(huà),相比會(huì)對(duì)這一款軟件中的畫(huà)圖功能印象深刻。MATLAB可以做出各種函數(shù)以及數(shù)值分布圖像非常的好用和方便。如果你沒(méi)用過(guò)呢也沒(méi)關(guān)系,知道這么回事就好了。MATLAB雖然好用,但畢竟是收費(fèi)軟件,而且相比于MATLAB,很多人更喜歡Python的語(yǔ)法。

      所以呢MATLAB就被惦記上了,后來(lái)有大神仿照MATLAB當(dāng)中的畫(huà)圖工具,也在Python當(dāng)中開(kāi)發(fā)了一個(gè)類(lèi)似的作圖工具。這也就是我們今天這篇文章要講的matplotlib,也是Python、數(shù)據(jù)分析以及機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域當(dāng)中使用最廣泛的作圖工具包,幾乎沒(méi)有之一。前段時(shí)間不是美國(guó)政府搞事情,導(dǎo)致MATLAB公司宣布對(duì)中國(guó)的幾所高校禁止使用MATLAB嘛,有一些人就提出來(lái)說(shuō)我們可以使用Python當(dāng)中的一些開(kāi)源工具代替,當(dāng)然MATLAB當(dāng)中還有很多其他厲害的功能,Python可能不一定能代替,但至少在作圖這個(gè)領(lǐng)域是沒(méi)問(wèn)題的。

      matplotlib 基本用法

      matplotlib廣泛流行的一個(gè)非常主要的原因就是它方便、好用,我們來(lái)看幾個(gè)經(jīng)典的例子就知道了,短短幾行代碼就可以作出質(zhì)量非常高的圖。

      我們使用的是matplotlib這個(gè)包下的pyplot這個(gè)庫(kù),從名字上我們也看得出來(lái)它是Python庫(kù)。如果你安裝了Anaconda這樣完整的Python包管理工具的話(huà),那么這個(gè)包默認(rèn)應(yīng)該已經(jīng)裝好了。如果沒(méi)有,可以使用pip安裝一下,命令也非常簡(jiǎn)單。

      pip install matplotlib復(fù)制代碼

      裝好了包之后,我們通常的使用慣例是將它重命名成plt,所以如果你閱讀一些源碼以及其他大神的代碼,作圖的時(shí)候經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)plt.xxx,就是這么來(lái)的。

      import matplotlib.pyplot as plt復(fù)制代碼

      plot當(dāng)中有幾種常用的作圖工具,第一種是作折線(xiàn)圖或者是曲線(xiàn)圖的,叫做plot。第二種是作柱狀圖的叫做hist,第三種是作散點(diǎn)圖的,叫做scatter,第四種是作餅狀圖的。除此之外還可以作一些三維的圖像,但是一般日常當(dāng)中使用得比較少,大部分是用來(lái)炫技的。

      曲線(xiàn)圖

      plot其實(shí)是用來(lái)作曲線(xiàn)圖的,采用的方法是描點(diǎn)呈現(xiàn),它會(huì)將我們的數(shù)據(jù)點(diǎn)串聯(lián)起來(lái),成為一條光滑的曲線(xiàn)。當(dāng)然,作折線(xiàn)、直線(xiàn)也都是可以的,最后成圖的效果完全是由我們的數(shù)據(jù)決定的。

      它的使用方法很簡(jiǎn)單,在最基本的用法當(dāng)中,我們只需要傳入兩個(gè)list,分別代表x軸和y軸的值即可。比如我們要作出一個(gè)logistic的函數(shù)圖像。我們可以這樣:

      x = np.linspace(-10, 10, 100)y = 1 / (1 + np.exp(-x))plt.plot(x, y)plt.show()復(fù)制代碼

      在上面的代碼當(dāng)中我們首先使用numpy當(dāng)中的linspace函數(shù)生成了一個(gè)-10到10之間的numpy數(shù)組。這個(gè)數(shù)組當(dāng)中有100個(gè)點(diǎn),在-10到10之間均勻分布。我們對(duì)它計(jì)算對(duì)應(yīng)的logistic函數(shù)的值,也就是。這個(gè)函數(shù)我想大家都應(yīng)該很熟悉了,x是一個(gè)一百個(gè)點(diǎn)的list,對(duì)應(yīng)的y也是一個(gè)一百個(gè)點(diǎn)的list。也就是說(shuō)一個(gè)x對(duì)應(yīng)一個(gè)y構(gòu)成了一個(gè)點(diǎn)對(duì),代表圖中的一個(gè)坐標(biāo)。

      我們不需要做任何轉(zhuǎn)化,只需要把這兩個(gè)數(shù)組傳入plt當(dāng)中,它會(huì)自動(dòng)替我們完成坐標(biāo)的映射。最后呈現(xiàn)的效果如下。

      從此駕馭圖表的神器matplotlib,Python強(qiáng)大的作圖工具

      我們可以看到作圖的效果還是不錯(cuò)的,除了把圖像完成的繪制出來(lái)之外,還替我們?cè)谧鴺?biāo)軸上畫(huà)上了點(diǎn)位,方便我們查看數(shù)據(jù)。

      直方圖

      hist可以用來(lái)繪制直方圖,這也是我們非常常見(jiàn)的圖像。在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域我們經(jīng)常用直方圖反應(yīng)一個(gè)數(shù)據(jù)的走勢(shì),在數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)當(dāng)中我們也經(jīng)常用直方圖來(lái)反應(yīng)某一個(gè)特征或者是值的分布。

      在直方圖當(dāng)中我們只需要傳入一個(gè)數(shù)組,就是我們要求分布的數(shù)組,另外我們需要再輸入一個(gè)參數(shù)bins,表示我們希望將數(shù)據(jù)分桶的數(shù)量。然后它會(huì)繪制出每個(gè)桶中數(shù)據(jù)數(shù)量的直方圖,這樣我們就可以很直觀地看出分布來(lái)了。

      x = np.random.normal(size=200)plt.hist(x,bins=30)plt.show()復(fù)制代碼

      這里我們調(diào)用numpy當(dāng)中以正態(tài)分布概率隨機(jī)的函數(shù),得到的結(jié)果應(yīng)該是正態(tài)分布的。

      從此駕馭圖表的神器matplotlib,Python強(qiáng)大的作圖工具

      我們查看圖像,這個(gè)結(jié)果和我們的預(yù)期基本吻合。

      點(diǎn)狀圖

      第三種圖像叫做散點(diǎn)圖,它反應(yīng)的是每個(gè)點(diǎn)的分布情況。比如我們之前在介紹KNN和Kmeans模型的時(shí)候曾經(jīng)都作過(guò)散點(diǎn)圖,一個(gè)點(diǎn)代表一個(gè)樣本,通過(guò)散點(diǎn)圖我們觀察的也是樣本和數(shù)據(jù)分布的情況。但是和直方圖相比它更加得直觀,我們能直接看到分布,而不是一個(gè)分布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

      但是它也有缺點(diǎn),缺點(diǎn)就是我們只能觀察二維平面當(dāng)中的點(diǎn)的分布,畢竟超過(guò)3維的維度就沒(méi)辦法繪制了。而且3維的數(shù)據(jù)分布也不是很好觀察。

      同樣散點(diǎn)圖的繪制也很簡(jiǎn)單,我們只需要調(diào)用scatter函數(shù)傳入x和y的數(shù)組即可。

      x = np.random.rand(100)y = np.random.rand(100)plt.scatter(x, y)復(fù)制代碼

      這里我們的x和y都是隨機(jī)分布,所以得到的結(jié)果是散亂沒(méi)有規(guī)律的點(diǎn)。

      從此駕馭圖表的神器matplotlib,Python強(qiáng)大的作圖工具

      餅狀圖

      最后我們來(lái)看下餅狀圖,餅狀圖也很常用,雖然也是反映的數(shù)據(jù)分布,但是它

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