学习 Python 数据可视化,如何快速入门?-CSDN博客

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Python 是一种非常流行的编程语言具有简单易学、高效、丰富的库和工具等特点。其中数据可视化是 Python 的一个重要应用领域可以帮助人们更好地理解和分析数据。本文将介绍如何快速入门 Python 数据可视化以及常用的可视化工具。

一、Python 数据可视化快速入门

1、安装 Python 和相关库

首先需要在计算机上安装 Python 以及相关的库和工具。Python 的安装非常简单可以从官网https://www.python.org/下载安装包根据安装向导进行安装即可。除此之外还需要安装一些常用的数据处理和可视化库如 NumPy、Pandas、Matplotlib 等。可以使用 pip 命令安装这些库如下所示

pip install numpy pandas matplotlib

2、准备数据

在进行数据可视化之前需要先准备好数据。可以使用 Python 中的 Pandas 库读取数据文件将数据转换为 DataFrame 格式。例如可以使用如下代码读取 CSV 文件

import pandas as pd

df = pd.read_csv('data.csv')

3、绘制图表

使用 Python 中的 Matplotlib 库可以绘制各种类型的图表如折线图、散点图、柱状图、饼图等。下面是一个简单的绘制折线图的示例代码

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(df['x'], df['y'])
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Line chart')
plt.show()

二、常用可视化工具介绍

除了 Matplotlib还有其他许多 Python 可视化库和工具可供选择。下面将介绍几个常用的可视化工具。

1、Seaborn

Seaborn 是一个基于 Matplotlib 的 Python 可视化库提供了更高级的数据可视化功能和更漂亮的图表样式。它可以绘制各种类型的图表如折线图、散点图、柱状图、热力图、分类图等。Seaborn 还提供了一些有用的函数如数据分布函数、回归函数、矩阵图等。下面是一个绘制热力图的示例代码

import seaborn as sns

sns.heatmap(df.corr(), cmap='coolwarm')
plt.title('Heatmap')
plt.show()

2、Plotly

Plotly 是一个交互式数据可视化库可以绘制各种类型的图表并支持鼠标悬停、缩放和平移等交互操作。它可以生成 HTML 文件可以在网页上轻松共享可视化结果。Plotly 还提供了 Python、R、JavaScript 等多种编程语言的接口下面是一个绘制散点图的示例代码

import plotly.express as px

fig = px.scatter(df, x='x', y='y', color='category', title='Scatter plot')
fig.show()

3、Bokeh

Bokeh 是另一个交互式数据可视化库支持绘制各种类型的图表如折线图、散点图、柱状图、热力图、地图等。与 Plotly 不同的是Bokeh 专注于构建交互式数据应用程序提供了许多工具和选项来控制交互行为和外观。下面是一个绘制柱状图的示例代码

from bokeh.plotting import figure, show

p = figure(x_range=df['x'], plot_height=250, title='Bar chart')
p.vbar(x=df['x'], top=df['y'], width=0.9)
show(p)

4、Altair

Altair 是一个声明式数据可视化库可以轻松创建各种类型的图表如折线图、散点图、柱状图、区域图等。Altair 的语法简单明了易于学习和使用。下面是一个绘制散点图的示例代码

import altair as alt

chart = alt.Chart(df).mark_point().encode(
    x='x',
    y='y',
    color='category'
).properties(title='Scatter plot')
chart.show()

以上介绍的四种可视化工具都非常强大可以满足大部分数据可视化的需求。选择哪种工具取决于个人的偏好和需求。

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三、总结

本文介绍了如何快速入门 Python 数据可视化以及常用的可视化工具。Python 数据可视化可以帮助人们更好地理解和分析数据为决策提供支持。希望读者能够通过本文的介绍掌握 Python 数据可视化的基础知识并能够熟练地使用常用的可视化工具。

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标签: python