Python实现50个常见可视化图
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每当我们需要对数据做可视化呈现时,总是疑虑及烦恼所呈现的图形是怎么样的,如何实现。这里给大家分享一下,常见的50种常见可视化图形。
数据源
这里以几个图形数据为例展示。
散点图(Scatter plot)
散点图是用于研究两个变量之间关系的经典的和基本的图表。如果数据中有多个组,则可能需要以不同颜色可视化每个组。您可以使用 plt.scatterplot() 方便地执行此操作。
抖动图(Jittering with stripplot)
通常,多个数据点具有完全相同的 X 和 Y 值。结果,多个点绘制会重叠并隐藏。为避免这种情况,请将数据点稍微抖动,以便您可以直观地看到它们。
使用 seaborn 的 stripplot() 很方便实现这个功能。
相关图(Correllogram)
相关图用于直观地查看给定数据框(或二维数组)中所有可能的数值变量对之间的相关度量。
更多资料请参考 原文
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