简介 科研论文配图多图层元素(字体、坐标轴、图例等)的绘制条件提出了更高要求,我们需要更改 Matplotlib 和 Seaborn 中的多个绘制参数,特别是在绘制含有多个子图的复杂图形时,容易造成绘制代码冗长...此外,在子图外部绘制颜色条(colorbar)时,如 fig.colorbar (..., ax=ax),需要从父图中借用部分空间,这可能导致具有多个子图的图形对象的显示出现不对称问题。...而在 Matplotlib 中,绘制插入绘图对象内部的颜色条和生成宽度一致的子图外部颜色条通常也很困难,因为插入的颜色条会过宽或过窄,与整个子图存在比例不协调等问题。...ProPlot 库中有一个专门用于绘制单个子图或多个连续子图的颜色条和图例的简单框架,该框架将位置参数传递给 ProPlot 的 axes.Axes.colorbar 或 axes.Axes.legend...,完成特定子图不同位置颜色条或图例的绘制。
# 自定义颜色映射colors = zplt.scatter(x, y, s=z, c=colors, cmap='viridis', alpha=0.5)plt.colorbar() # 显示颜色条...plt.show()在这个例子中,我们使用了viridis颜色映射,并根据数据点的值来设置颜色,同时也根据数据点的大小调整了点的大小。...,通过传递参数来自定义标签的字体大小和颜色。...以下是一些值得进一步探索的领域:使用多图形布局有时候,我们需要在同一张图表中展示多个子图,以便比较不同的数据或者展示多个相关的图形。使用subplot()函数可以轻松实现多图形布局。...随后,我们介绍了进阶应用,包括使用多图形布局展示多个子图、添加图例解释数据含义、创建动画效果展示数据变化趋势、使用交互式工具增强图形交互性以及自定义图形样式符合特定需求。
100, c=colors, marker='o', alpha=0.5) #调用scatter()函数创建散点图,并指定参数 # 参数s为散点的大小,默认为20;参数c为每个点的颜色;参数marker...列表x和y包含水平和垂直坐标数据,而colors列表则定义了用于每个数据点的颜色。使用plt.scatter()函数确定样式参数(如点的大小和形状),以及通过alpha参数调整点的透明度。...plt.colorbar() #调用colorbar()方法给图表添加颜色条。...在此之上还展示了如何添加图例标签(使用plt.colorbar()函数来调用详细颜色条)。...()函数和sharex = True 参数,可以创建具有多个子图的Matplotlib图表。
注意图表右边有一个颜色对比条(这里通过colormap()函数输出),图表中的点大小的单位是像素。使用这种方法,散点的颜色和大小都能用来展示数据信息,在希望展示多个维度数据集合的情况下很直观。...我们下面来讨论如何个性化颜色条以及在不同的场合高效的使用它们。 自定义颜色条 颜色条可以通过cmap参数指定使用的色谱系统(或叫色图): plt.imshow(I, cmap='gray'); ?... 但是知道在哪里选择色图只是第一步:更重要的是在各种选项中选出合适的色图。这个选择比你预料的要微妙的多。...颜色限制和扩展 Matplotlib 允许你对颜色条进行大量的自定义。颜色条本身就是一个plt.Axes对象,因此所有轴和刻度定制的技巧都可以应用在上面。...对于我们的数据来说,右图比左图要好的多。 离散颜色条 色图默认是连续的,但是在某些情况下你可能需要展示离散值。
注意图表右边有一个颜色对比条(这里通过colormap()函数输出),图表中的点大小的单位是像素。...自定义颜色条 颜色条可以通过cmap参数指定使用的色谱系统(或叫色图): plt.imshow(I, cmap='gray'); 所有可用的色图都可以在plt.cm模块中找到;在 IPython 中使用... 但是知道在哪里选择色图只是第一步:更重要的是在各种选项中选出合适的色图。这个选择比你预料的要微妙的多。...离散颜色条 色图默认是连续的,但是在某些情况下你可能需要展示离散值。...框线图和表面图 使用网格数据生成的三维图表还有框线图和表面图。这两种图表将网格数据投射到特定的三维表面,能够使得结果图像非常直观和具有说服力。
注意图表右边有一个颜色对比条(这里通过colormap()函数输出),图表中的点大小的单位是像素。...自定义颜色条 颜色条可以通过cmap参数指定使用的色谱系统(或叫色图): plt.imshow(I, cmap='gray'); 所有可用的色图都可以在plt.cm模块中找到;在 IPython... 但是知道在哪里选择色图只是第一步:更重要的是在各种选项中选出合适的色图。这个选择比你预料的要微妙的多。...离散颜色条 色图默认是连续的,但是在某些情况下你可能需要展示离散值。...框线图和表面图 使用网格数据生成的三维图表还有框线图和表面图。这两种图表将网格数据投射到特定的三维表面,能够使得结果图像非常直观和具有说服力。
注意图表右边有一个颜色对比条(这里通过 coloramap() 函数输出),图表中的点大小的单位是像素。...(1)自定义颜色条 颜色条可以通过cmap参数指定使用的色谱系统(或叫色图): plt.imshow(I, cmap='gray'); 所有可用的色图都可以在 plt.cm 模块中找到;在 IPython... 但是知道在哪里选择色图只是第一步,更重要的是在各种选项中选出合适的色图。这个选择比你预料的要微妙的多。...(3)离散颜色条 色图默认是连续的,但是在某些情况下你可能需要展示离散值。...(3)框线图和表面图 使用网格数据生成的三维图表还有框线图和表面图。这两种图表将网格数据投射到特定的三维表面,能够使得结果图像非常直观和具有说服力。
本篇介绍增强箱型图、小提琴图和二维统计直方图绘制方法。其中增强箱型图和小提琴图用到了seaborn库,二维统计直方图用到了matplotlib库。 5 增强箱型图 增强箱型图是从箱型图基础上发展而来。...highlight=boxenplot#seaborn.boxenplot 实例:现有一组数据(df),记录了2015年站点不同季节的PM2.5数值,共计98万余条,现用箱型图和增强箱型图表示。...将区间分为若干子区间,并计算每个子区间的频数,并用颜色填充。我们也称这样的统计图为二维二位频数分布直方图。 本实例中利用了matplotlib库的hist2d和hexbin方法绘制。...(数组或列表) y:y轴坐标数值(数组或列表) bins:在hist2d中,为区间数;在hexbin中为区间的划分方法,一般取'log' norm:颜色正则化方法 具体可参考: https://matplotlib.org...highlight=hist2d#matplotlib.axes.Axes.hist2d 现有一组数据(df),记录了2015年pm2.5浓度(共98万条数据),用二维统计直方图表示,代码如下: from
---- 为了感受一下上面每个操作对原图产生的效果,我们画出 6 个子图,其中 第一幅是原图 第二幅处理左、右、上轴 第三幅处理刻度标签 第四幅处理刻度尺寸 第五幅处理坐标轴边界 第六幅处理颜色和透明度...此外我们没有设置图的尺寸,像素、线的颜色宽度、坐标轴的刻度和标签、图例、标题等等,所有设置都用的是 matplotlib 的默认设置。...现在我们知道这张图大小是 6×4,每英寸像素有 72 个,线颜色 C0 代表是蓝色,风格 - 是连续线,宽度 1.5,等等。...用两个子图分别展示「价格」和「收益率」的散点图。 ? ?...第二章深度学 Matplotlib,只研究折线图,通过研究它的属性,一步步改进图的尺寸、像素、线条颜色宽度风格、坐标轴边界、刻度标签、图例、多图、多坐标系、标注、透明度等等,画出了一幅美图。
图表属性设置 在使用 Matplotlib 时,可以对图表的各种属性进行详细设置,例如: 设置图片大小和分辨率 描述信息,比如 x 轴和 y 轴表示什么 调整刻度的间距 线条样式(颜色、粗细等) 5....文本支持 Matplotlib 具有广泛的文本支持,包括对数学表达式的支持、对光栅和矢量输出的 truetype 支持、具有任意旋转的换行符分隔文本以及 Unicode 支持。 7....Matplotlib支持哪些高级绘图技巧,例如多图并排显示和自定义坐标轴样式? Matplotlib支持多种高级绘图技巧,包括多图并排显示和自定义坐标轴样式。...Matplotlib允许用户绘制多个子图,并通过调整布局来避免子图之间的重叠。例如,可以使用紧缩布局(tight_layout)方法来优化图形的布局,使各个子图之间不会相互干扰。...此外,还可以通过代码实现多图排列,如使用OpenCV和matplotlib结合实现多图排列。总结来说,Matplotlib提供了多种方法来实现多图并排显示,以满足不同的需求。
最重要的特性之一就是具有良好的操作系统兼容性和图形显示底层接口兼容性(graphics backend)。...False或'none':每个子图 x 轴或 y 轴是独立的。 'row':每个子图行共享一个 x 轴或 y 轴。..., 有 'center', 'left', 'right' 可供选择 fontsize: 标题的字体大小 rotation: 控制字体旋转 alpha: 透明度, 0-1, 越大颜色越深 color:...注意:fontsize=字体大小 , color = 颜色, rotation = 旋转角度, alpha=透明度 同样可用 y轴一致, plt.yticks() 轴的刻度范围 plt.xlim(最小值...图例 plt.legend([图例], loc=位置, fontsize=字体大小) [图例]: 字符串形式,多个图用列表形式存储起来, 字符串同样接受 LaTex 语法而显示数学公式 loc: 图例的位置
cmap=’gray’参数指定使用灰度颜色映射,这样矩阵中的数值就可以映射到不同的灰度级别上。 subplot函数用于在单个窗口中创建多个子图。...plt.subplots_adjust用于调整子图之间的间距,plt.colorbar用于添加颜色条,并且设置shrink参数以调整颜色条的大小。...运行这段代码将生成一幅包含三个子图的图像,每个子图分别展示矩阵A、B和C。每个矩阵的背景色为白色,矩阵值被填充在相应的位置上,坐标轴的刻度和标记都被隐藏了。...在一个图中绘制三个矩阵,并让第四个矩阵占据两个子图的位置,你需要首先规划子图的网格布局。...,这样矩阵 D 就可以占据两个子图的位置。
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