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如何用Python绘制棒棒糖图表

时间:2021-10-29 09:11     来源/作者:法纳斯特

大家好,我是小F~

条形图在数据可视化里,是一个经常被使用到的图表。

虽然很好用,也还是存在着缺陷呢。比如条形图条目太多时,会显得臃肿,不够直观。

棒棒糖图表则是对条形图的改进,以一种小清新的设计,清晰明了表达了我们的数据。

下面小F就给大家介绍一下,如何使用Python绘制棒棒糖图表。

使用到的是我国1949到2019年,历年的出生人口数据,数据来源国家统计局。

首先读取一下数据。

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取数据
df = pd.read_csv("data.csv")
print(df)

结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

数据集很简单,每行都只有一个年份和一个值。

先绘制一个带有每年数值的条形图。

# 绘制柱状图
plt.bar(df.Year, df.value)
plt.show()

两行代码,即可得到一张条形图图表,看起来确实是有点拥挤。

如何用Python绘制棒棒糖图表

下面将最后一年,即2019年的数据区分出来。

给2019年的条形着色为黑色,其他年份为浅灰色。

并且在图表中添加散点图,可在条形图的顶部绘制圆形。

# 新建画布
fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(12, 8))

# 年份数
n = len(df)
# 颜色设置
colors = ["black"] + ((n-1)*["lightgrey"])
plt.bar(df.Year, df.value, color=colors)
plt.scatter(df.Year, df.value, color=colors)
plt.show()

得到结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

颜色已经修改成功,还需要调整一下条形图的宽度以及顶部圆圈的大小。

# width: 条形图宽度  s: 散点图圆圈大小
plt.bar(df.Year, df.value, color=colors, width=0.2)
plt.scatter(df.Year, df.value, color=colors, s=10)
plt.show()

结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

比起先前的蓝色条形图图表,棒棒糖图表确实是好看了不少。

除了用条形图来绘制棒棒糖图表,还可以使用线条,这样整体的宽度会更加一致。

X将Year(年份)数据作为起点和终点,Y以-20和各年份数据作为起点和终点。

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 读取数据
df = pd.read_csv("data.csv")
print(df)

# 新建画布
fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(12, 8))

# 年份数
n = len(df)
# 颜色设置
colors = ["black"] + ((n-1)*["lightgrey"])
# 使用线条
for idx, val in df.iterrows():
    plt.plot([val.Year, val.Year],
             [-20, val.value],
             color=colors[idx])
plt.show()

得到结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

可以使用参数标记在两端绘制圆,而不是只在顶部生成散点图。

然后可以通过更改y-limit参数来隐藏最底端的圆。

# 新建画布
fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(12, 8))

# 年份数
n = len(df)
# 颜色设置
colors = ["black"] + ((n-1)*["lightgrey"])
# 使用线条, markersize设置标记点大小
for idx, val in df.iterrows():
    plt.plot([val.Year, val.Year],
             [-20, val.value],
             color=colors[idx],
             marker="o",
             markersize=3)

# 设置y轴最低值
plt.ylim(0,)
plt.show()

结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

此外还可以调整lw、markersize参数,定义线条的粗细及标记的大小,甚至可以绘制两次线条以创建轮廓效果。

# 新建画布
fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(12, 8))
color = "b"

# 年份数
n = len(df)
# 颜色设置
colors = ["black"] + ((n-1)*["lightgrey"])
# 使用线条
for idx, val in df.iterrows():
    plt.plot([val.Year, val.Year],
             [-20, val.value],
             color="black",
             marker="o",
             lw=4,
             markersize=6)
    plt.plot([val.Year, val.Year],
             [-20, val.value],
             color=colors[idx],
             marker="o",
             markersize=4)

# 移除上边框、右边框
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["top"].set_visible(False)

# 设置x、y轴范围
plt.xlim(1948, 2020)
plt.ylim(0,)

# 中文显示
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Songti SC"]

plt.title("中国历年出生人口数据(万)", loc="left", fontsize=16)
plt.text(2019, -220, "来源:国家统计局", ha="right")

# 2019年出生人口数(显示)
value_2019 = df[df["Year"] == 2019].value.values[0]
plt.text(2019, value_2019+80, value_2019, ha="center")

# 保存图片
plt.savefig("chart.png")

得到结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

黑色不是特别好看,改个颜色看看。

# 新建画布
fig, ax = plt.subplots(1, figsize=(12, 8))

# 年份数
n = len(df)
# 颜色设置
color = "b"
colors = ["#E74C3C"] + ((len(df)-1)*["#F5B7B1"])
# 使用线条
for idx, val in df.iterrows():
    plt.plot([val.Year, val.Year],
             [-20, val.value],
             color=colors[idx],
             marker="o",
             lw=4,
             markersize=6,
             markerfacecolor="#E74C3C")

# 移除上边框、右边框
ax.spines["right"].set_visible(False)
ax.spines["top"].set_visible(False)

# 设置x、y轴范围
plt.xlim(1948, 2020)
plt.ylim(0,)

# 中文显示
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Songti SC"]

plt.title("中国历年出生人口数据(万)", loc="left", fontsize=16)
plt.text(2019, -220, "来源:国家统计局", ha="right")

# 2019年出生人口数(显示)
value_2019 = df[df["Year"] == 2019].value.values[0]
plt.text(2019, value_2019+80, value_2019, ha="center")

# 保存图片
plt.savefig("chart.png")

得到结果如下。

如何用Python绘制棒棒糖图表

源码地址:

链接:https://pan.baidu.com/s/1vUgjonTOvgN7rDPx_8RfUg  密码:i613

现在对于条形图,你就有了另外一个选择,即棒棒糖图表。

此外我们也能了解到目前中国的新出生人口数量是越来越少,据说2020年出生人口降幅或超一成,未来几年恐跌破1000万...

以上就是如何用Python绘制棒棒糖图表的详细内容,更多关于用Python绘制棒棒糖图表的资料请关注服务器之家其它相关文章!

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/f5lAfAbsckiRwH9qfUox5A

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