matplotlib 热力图_5分钟入门 Seaborn 热力图可视化
Seaborn是基于matplotlib的Python可視化庫。它提供了一個高級界面來繪制有吸引力的統計圖形。Seaborn其實是在matplotlib的基礎上進行了更高級的API封裝,從而使得作圖更加容易,不需要經過大量的調整就能使你的圖變得精致。
注:所有代碼均在IPython notebook中實現
heatmap 熱力圖
熱力圖在實際中常用于展示一組變量的相關系數矩陣,在展示列聯表的數據分布上也有較大的用途,通過熱力圖我們可以非常直觀地感受到數值大小的差異狀況。heatmap的API如下所示:
下面將演示這些主要參數的用法,第一件事還是先導入相關的packages。
1import?seaborn?as?sns2%matplotlib?inline
3sns.set(font_scale=1.5)
本次演示采用的數據集是Seaborn中內置的flights航班數據集:
1#導入數據集后按年月兩個維度進行數據透視2data=sns.load_dataset("flights")\
3????????.pivot("month","year","passengers")?
4data.head()?
如上圖所示,dataframe中的數據代表了1949年-1960年每個月的航班乘客數量,接下來熱力圖就隆重登場啦!
1sns.set_context({"figure.figsize":(8,8)})2sns.heatmap(data=data,square=True)?
3#可以看到熱力圖主要展示的是二維數據的數據關系
4#不同大小的值對應不同的顏色深淺
熱力圖的右側是顏色帶,上面代表了數值到顏色的映射,數值由小到大對應色彩由暗到亮。從上面的heatmap中我們可以得到兩層信息,一是隨著時間的推移,飛機的乘客數量是在逐步增多的,二是航班的乘坐旺季在七月和八月份。下面就具體的參數進行演示。
vmax:設置顏色帶的最大值vmin:設置顏色帶的最小值
1sns.heatmap(data=data,vmin=200,2????????????vmax=500)
可以看到右側的顏色帶最大最小值變了,而heatmap中顏色映射關系也會隨之調整,將本圖和上面的圖進行對比便一目了然。
cmap:設置顏色帶的色系
1sns.heatmap(data=data,cmap="RdBu_r")好像變好看了?
center:設置顏色帶的分界線
1sns.heatmap(data=data,cmap="RdBu_r",2????????????center=300)
????
細心的朋友可以察覺到顏色帶上色彩兩級的分界線變成了300
annot:是否顯示數值注釋
1sns.heatmap(data=data,annot=True,2????????????cmap="RdBu_r")
怎么回事?亂碼了嗎?其實數值注釋默認顯示的是科學記數法的數值,我們得把數值進行格式化,這就用到了下面的參數。
fmt:format的縮寫,設置數值的格式化形式
1sns.heatmap(data=data,annot=True,2????????????fmt="d",cmap="RdBu_r")
3#foramt為int類型
linewidths:控制每個小方格之間的間距
1sns.heatmap(data=data,annot=True,2????????????fmt="d",linewidths=0.3,
3????????????cmap="RdBu_r")?
4#可以看到每個小方格之產生了間隙
linecolor:控制分割線的顏色
1sns.heatmap(data=data,annot=True,2????????????fmt="d",linewidths=0.3,
3????????????linecolor="grey",cmap="RdBu_r")
4#原來的白色間隙變成了灰色間隙
cbar_kws:關于顏色帶的設置
1sns.heatmap(data=data,annot=True,2????????????fmt="d",cmap="RdBu_r",
3????????????cbar_kws={"orientation":"horizontal"})??
4#橫向顯示顏色幫
mask:傳入布爾型矩陣,若為矩陣內為True,則熱力圖相應的位置的數據將會被屏蔽掉(常用在繪制相關系數矩陣圖)
1import?numpy?as?np2#隨機生成一個200行10列的數據集
3data_new?=?np.random.randn(200,10)
4
5#求出這個數據集的相關系數矩陣
6corr?=?np.corrcoef(data_new,rowvar=False)
7
8#以corr的形狀生成一個全為0的矩陣
9mask?=?np.zeros_like(corr)
10
11#將mask的對角線及以上設置為True
12#這部分就是對應要被遮掉的部分
13mask[np.triu_indices_from(mask)]?=?True
14
15with?sns.axes_style("white"):
16????sns.heatmap(corr,?mask=mask,?vmax=0.3,?
17????????????????annot=True,cmap="RdBu_r")
如果大家對上面的代碼流程不大了解,可以把mask打印出來看看
參照mask和上面繪制的圖,應該就很容易理解了,mask中為1的部分,就是要被蓋掉的部分。演示到此為止,想更深入的學習可以自行查閱官方文檔!
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