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python畫函數(shù)散點圖 python 畫散點圖與折線圖

python 繪制三維圖形、三維數(shù)據(jù)散點圖

1. 繪制3D曲面圖

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from matplotlib import pyplot as plt

import numpy as np

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig=plt.figure()

ax=Axes3D(fig)

x=np.arange(-4,4,0.25)

y=np.arange(-4,4,0.25)

x,y=np.meshgrid(x,y)

r=np.sqrt(x**2, y**2)

z=np.sin(r)

//繪面函數(shù)

ax.plot_surface(x,y,z,rstride=1,cstride=1,cmap=“rainbow”

plt.show()

2.繪制三維的散點圖(表述一些數(shù)據(jù)點分布)

4a.mat數(shù)據(jù)地址:http blog.csdn.net/eddy_zhang/article/details/50496164

from matplotlib import pyplot as plt

import scipy.io as sio

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

matl=‘4a.mat’

data=sio.loadmat(matl)

m=data[‘data’]

x,y,z=m[0],m[1],m[2]

//創(chuàng)建一個繪圖工程

ax=plt.subplot(111,project=‘3D’)

//將數(shù)據(jù)點分成三部分畫,在顏色上有區(qū)分度

ax.scatter(x[:1000], y[:1000], z[:1000],c=‘y’ )//繪制數(shù)據(jù)點

ax.scatter(x[1000:4000], y[1000:4000], z[1000:4000],c=‘r’ )//繪制數(shù)據(jù)點

ax.scatter(x[4000:], y[4000:], z[4000:],c=‘g’ )//繪制數(shù)據(jù)點

ax.set_zlable(‘z’)//坐標(biāo)軸

ax.set_ylable(‘y’)//坐標(biāo)軸

ax.set_xlable(‘x’)

plt.show()

python怎么畫一維散點圖?小白求解!散點圖怎么畫?。?/h2>

基本代碼如下:

這里使用numpy包的random函數(shù)隨機生成1000組數(shù)據(jù),然后通過scatter函數(shù)繪制了散點圖。

重點其實在于scatter函數(shù)。

x,y 形如shape(n,)的數(shù)組,可選值,

s 點的大?。ㄒ簿褪敲娣e)默認(rèn)20

c 點的顏色或顏色序列,默認(rèn)藍色。其它如c = 'r' (red); c = 'g' (green); c = 'k' (black) ; c = 'y'(yellow)

marker 形狀,可選值,默認(rèn)是圓

如果需要其他的,可搜索matplotlib的官網(wǎng),在官網(wǎng)中搜索markers,選擇第一個結(jié)果。

alpha:標(biāo)量,可選,默認(rèn)值:無, 0(透明)和1(不透明)之間的alpha混合值

示例alpha = 0.5

edgecolors,顧名思義,邊緣顏色或顏色序列,可選值,默認(rèn)值:None

Python實現(xiàn)彩色散點圖繪制(利用色帶對散點圖進行顏色渲染)

接受自己的普通,然后全力以赴的出眾,告訴自己要努力,但不要著急....

當(dāng)然, 這個結(jié)果并不是我真正想要的,Pass, 太丑了!

好吧,安排,我們先看下實現(xiàn)后的效果!

這個效果自然就比之前的好多了!

實現(xiàn)python散點圖繪制需要用到matplotlib庫, matplotlib庫是專門用于可視化繪圖的工具庫;學(xué)習(xí)一個新的庫當(dāng)然看官方文檔了:

實現(xiàn)思路:

matplotlib.pyplot.scatter() 函數(shù)是專門繪制散點圖的函數(shù):

matplotlib.pyplot.scatter ( x, y , s=None , c=None , marker=None , cmap=None , norm=None , vmin=None , vmax=None , alpha=None , linewidths=None , verts=None , edgecolors=None , ***, data=None , ** kwargs ) **

plt.scatter(observation, estimate, c=Z1, cmap=colormap, marker=".", s=marker_size, norm=colors.LogNorm(vmin=Z1.min(), vmax=0.5 * Z1.max()))

其中:

1、c參數(shù)為計算的散點密度;

2、cmap為色帶(matplotlib里面自帶了很多色帶可供選擇),參見:

3、由于計算的散點密度數(shù)值大小分散,因此利用norm參數(shù)對散點密度Z1進行歸一化處理(歸一化方式很多,參見colors類),并給歸一化方式設(shè)置色帶刻度的最大最小值vmin和vmax(一般這兩個參數(shù)就是指定散點密度的最小值和最大值),這樣就建立起了密度與色帶的映射關(guān)系。

(這里的結(jié)果與前面展示的相比改變了計算散點密度的半徑:radius = 3以及繪制散點圖的散點大小marksize)

作者能力水平有限,歡迎各位批評指正!

python--seaborn散點圖

在seaborn中,繪制散點圖的函數(shù)有 scatterplot 和 relplot 。

seaborn 繪制散點圖最簡單的方式是使用 scatterplot 方法,指定 data 參數(shù)和 x 和 y 參數(shù)。

添加 hue 參數(shù),設(shè)置點的分組顏色。

添加 style 參數(shù),設(shè)置點的分組樣式。

添加 size 參數(shù),設(shè)置點的分組大小。

hue , style , size 參數(shù)可以同時設(shè)置多個。

分面散點圖用 relplot 方法繪制,需要設(shè)置 kind="scatter" ,然后使用 col , row 參數(shù)分面。


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