Pandas是高级用于数据处理的核心库,它也可以进行简单的库可视可视化,绘制散点、助力智折线、化分直方等基础图表都不在话下。高级

Pandas自带的库可视可视化方法是基于matplotlib的函数接口,在Jupyter里可以静态展示。助力智
这次介绍一个可视化工具-LUX,化分它能自动地将DataFrame数据转化为统计图表,高级让你一目了然地看到相关性、库可视分布、助力智频率等信息。化分

LUX在Jupyter Notebook或Lab中进行交互,高级图表与数据可以同步显示。库可视
项目地址: https:// github.com/lux-org/lux
以下面数据集(美国各大学信息表)为例:
# 导入pandas和lux库 import pandas as pd import lux #加载数据 df = pd.read_excel("C:\\Users\\zii\\Documents\\USA_College.xlsx") df读取的助力智数据如下:


除了显示的数据表外,同时你还会看到数据集上面出现一个按钮,可以进行数据/图表的交换显示。免费信息发布网

所以说只需要导入lux库,就能直接使用图表功能。

大家看到下面有三种类型的图表,代表的统计学含义分别是相关性、直方分布、事件频次。



除了全表的可视化探索外,你还可以研究特定变量间的关系。
比如,我想看 SAT平均值 和 收入中位数 的关联性.
df.intent = [SAT平均值,收入中位数] df
左边的表是两个变量的总体分布,右边是在有筛选条件下的分布。
LUX支持图表的导出,既可以导出图表文件,云南idc服务商也可以导出相应的matplotlib、altair代码。
首先选定一个或多个图表,点击导出按钮。

可以直接将选定的图表单独显示出来:
导出html df.save_as_html(hpi.html) 导出matplotlib代码 vis = df.exported print (vis[0].to_matplotlib())
导出altair代码 vis = df.exported print(vis[0].to_Altair()) 
导出的代码可以直接运行:
import altair as alt chart = alt.Chart(df).mark_circle().encode( x=alt.X(SAT平均值,scale=alt.Scale(domain=(666, 1534)),type=quantitative, axis=alt.Axis(title=SAT平均值)), y=alt.Y(收入中位数,scale=alt.Scale(domain=(20200, 125600)),type=quantitative, axis=alt.Axis(title=收入中位数)) ) chart = chart.configure_mark(tooltip=alt.TooltipContent(encoding)) # Setting tooltip as non-null chart = chart.interactive() # Enable Zooming and Panning chart = chart.encode(color=alt.Color(最高学位,type=nominal)) chart = chart.configure_title(fontWeight=500,fontSize=13,font=Helvetica Neue) chart = chart.configure_axis(titleFontWeight=500,titleFontSize=11,titleFont=Helvetica Neue, labelFontWeight=400,labelFontSize=8,labelFont=Helvetica Neue,labelColor=#505050) chart = chart.configure_legend(titleFontWeight=500,titleFontSize=10,titleFont=Helvetica Neue, labelFontWeight=400,labelFontSize=8,labelFont=Helvetica Neue) chart = chart.properties(width=160,height=150) chart
lux安装过程和其他库一样,可以通过pip或conda安装,直接在命令行输入:
pip install lux-api或
conda install -c conda-forge lux-api因为lux一般用在Jupyter生态中,所以需要安装并激活luxwidget拓展,才能显示交互式窗口。
如果你是在Jupyter Notebook或VSCode中使用,使用下面代码激活拓展:
jupyter nbextension install --py luxwidget jupyter nbextension enable --py luxwidget如果你使用的是Jupyter Lab,则激活lab拓展:
jupyter labextension install @jupyter-widgets/jupyterlab-manager jupyter labextension install luxwidgetLUX是一个不错的数据可视化分析工具,能智能地辅助Pandas做数据探索,省去了很多不必要的操作。
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