Matplotlib使用方法
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2022-03-18 23:38:11
...
matplotlib.pyplot是绘制各类可视化图形的命令字库,相当于快捷方式
一般 import matplotlib.pyplot as plt 使用
存储图像
plt.savefig('test', dpi=600, bbox_inches='tight')
#将图片存成文件,默认PNG格式,dpi修改存入图片质量,bbox_inches子图周边白色空间的大小
绘图区域
ax1 = plt.subplot(nrows, ncols, plot_number,facecolor设置背景色,可省略)
#nrows :设置共有多少行
#ncols :设置共有多少列
#行和列的设置会将其分割为nrows*ncols个子图区域,且编号为从左到右,从上到下,从1开始编号
#plot_number :设置当前绘图的区域编号,即在哪里绘图
函数返回一个子图对象
调整subplots子区域之间的间距
- fig.tight_layout() 自动排版
- subplots_adjust 精确设置间距
plt.subplots_adjust(left=None, bottom=None, right=None, top=None, wspace=None, hspace=None)
wspace :两个子图之间宽度,0.2表示占整个图宽度的20%
hspace :两个子图之间高度,0.2表示占整个图高度的20%
plt.subplot2grid(GridSpec, CurSpec, colspan=1, rowspan=1)
- GridSpec:总共分为几行几列(如(2,3)就分为2行3列个共6个网格
- CurSpec:选中网格(如(0,1)就选中第1行第二个网格
- colspan:在选中网格向列延伸扩展个数
- rowspan:在选中网格向行延伸扩展个数
绘图函数
plt.plot(x,y, format_string, **kwargs)
- x:x轴数据,列表或数组,当x没有时,默认从0开始
- y:y轴数据,列表或数组
- format_string:控制曲线的格式字符串,由颜色,风格,标记字符组成 , 参数可选
颜色字符:
‘b’ | 蓝色 |
‘g’ | 绿色 |
‘c’ | 青色 |
‘m’ | 洋红色 |
‘#008000’ | RGB某颜色 |
‘0.8’ | 灰度值字符串 |
风格字符:
‘-’ | 实线 |
‘–’ | 破折线 |
‘-.’ | 点划线 |
‘:’ | 虚线 |
‘’ ’ ’ | 无线条 |
标记字符:
‘.’ | 点标记 |
‘,’ | 像素标记(极小的点) |
‘o’ | 实心圈标记 |
‘v’ | 倒三角标记 |
‘^’ | 上三角标记 |
‘>’ | 右三角标记 |
‘<’ | 左三角标记 |
‘1’ | 下花三角标记 |
‘2’ | 上花三角标记 |
‘3’ | 左花三角标记 |
‘4’ | 右花三角标记 |
‘s’ | 实心方形标记 |
‘p’ | 实心五角标记 |
‘*’ | 星形标记 |
‘h’ | 竖六边形标记 |
‘H’ | 横六边形标记 |
‘+’ | 十字标记 |
‘x’ | x标记 |
‘D’ | 菱形标记 |
‘d’ | 瘦菱形标记 |
’ | ’ |
一个字符串表示format_string: ‘b-.’表示蓝色点划线 ‘r-’:星形标记的红色实线
format_string字符串控制字符顺序可以随意(如‘r-.’和‘-.r’一样),但不能包含多个一种类型控制字符(如‘rg-.’)
- **kwargs:第二组或更多(x,y,format_string)
其中也可以设置一些线条的基本信息
color | 控制颜色,color=red |
linestyle | 线条风格,linestyle=‘dashed’ |
marker | marker=‘o’ |
markerfacecolor | 标记颜色,markerfacecolor=‘blue’ |
marksize | 标记大小,markersize=10 |
linewidth or lw | 以点为单位的浮点值 |
label | 字符串,线条标签 |
alpha | 浮点值,线条透明度 |
|||
基本设置
plt.axis([-6,6,-5,5]) #设置横纵坐标轴范围为(-6,6)(-5,5)
ax1.set_xlim(-4,4) #设置子图x轴范围为(-4,4)
ax1.set_ylim(-4,4) #设置子图y轴范围为(-4,4)
ax1.set_xticks([]) #去除坐标轴刻度
ax1.set_xticks((-5,-3,-1,1,3,5)) #设置坐标轴刻度
ax1.set_xticklabels(labels=['x1','x2','x3','x4','x5'],rotation=-30,fontsize='small')
#设置刻度的显示文本,rotation旋转角度,fontsize字体大小
ax1.legend(loc='upper left') #显示图例,plt.legend()
#显示网格。which参数的值为major(只绘制大刻度)、minor(只绘制小刻度)、both,默认值为major。axis为'x','y','both'
ax1.grid(b=True,which='major',axis='both',alpha= 0.5,color='skyblue',linestyle='--',linewidth=2)
axes1 = plt.axes([.2, .3, .1, .1], facecolor='y') #在当前窗口添加一个子图,rect=[左, 下, 宽, 高],是使用的绝对布局,不和以存在窗口挤占空间,返回子图对象
ax1.legend(loc=‘upper left’) #显示图例
图中的中文显示
import matplotlib
#设置为黑体
matplotlib.rcParams['font.family'] = 'SimHei'
==font.style’, ‘font.size’==设置字体风格以及大小
font.family | ---- |
---|---|
‘SimHei’ | 中文黑体 |
‘Kaiti’ | 中文楷体 |
‘LiSu’ | 中文隶书 |
‘FangSong’ | 中文仿宋 |
‘YouYuan’ | 中文幼圆 |
‘STSong’ | 华文宋体 |
通过在有要输出中文的地方添加fontproperties属性(推荐使用)
plt.xlable('时间', fontproperties='SimHei', fontsize=10)
文本显示
plt.xlable(xlable,fontsize,color) | x轴添加文本标签 |
plt.ylable(ylable,fontsize,color) | y轴添加文本标签 |
plt.title(lable,fontsize,color) | 对图添加标题 |
plt.text(x,y,s) | 在任意位置增加文本,s是要显示的文本,位置为(x,y) |
plt.annotate(s,xy,xytext,arrowprops=dict) | 在图形中增加带箭头的注解,xy表示箭头指的地方(x,y),xytext表示文字sde地方,arrowprops是一个字典设置其他属性(如arrowprops=dict(facecolor=’black‘,shrink=0.1,width=2)) |
子图设置
ax1 = plt.subplot(1,2,1,facecolor=’white‘)
ax1.set_xlabel() ax1.set_xlabel() | 对子图x或y轴添加文本标签 |
ax1.set_title() | 对子图添加标题 |
基本图形的绘制
函数 | ---- |
---|---|
plt.plot(x, y, fmt, …) | 绘制坐标图 |
plt.boxplot(data, notch, posstion) | 绘制箱线图 |
plt.bar(left, height, width, bottom) | 绘制条形图,左偏移、高度、柱宽 |
plt.barh(width, bottom, left, height) | 绘制一个横向条形图 |
plt.polar(theta, r) | 绘制极坐标图 |
plt.pie(data,labels,explode) | 绘制饼图 |
plt.psd(x, NFFT=256, pad_to, Fs) | 绘制功率谱密度图 |
plt.specgram(x, NFFT=256, pad_to, F) | 绘制谱图 |
plt.cohere(x, y, NFFT=256, Fs) | 绘制x-y相关性函数 |
plt.scatter(x,y) | 绘制散点图 |
plt.step(x, y, where) | 绘制步阶图 |
plt.hist(x, bins, normed) | 绘制直方图,bins柱子的个数,normed这个参数指定密度,也就是每个条状图的占比例比,默认为1 |
plt.contour(x, y, z, n) | 绘制等值图 |
plt.vlines() | 绘制垂直图 |
plt.stem(x, y, linefmt, markerfmt) | 绘制柴火图 |
plt.plot_date() | 绘制数据日期 |
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