Python数据可视化——散点图
PS: 翻了翻草稿箱, 发现居然存了一篇去年2月的文章。。。虽然naive,还是发出来吧。。。
本文记录了python中的数据可视化——散点图scatter,
令x作为数据(50个点,每个30维),我们仅可视化前两维。labels为其类别(假设有三类)。
这里的x就用random来了,具体数据具体分析。
label设定为[1:20]->1, [21:35]->2, [36:50]->3,(python中数组连接方法:先强制转为list,用+,再转回array)
用matplotlib的scatter绘制散点图,legend和matlab中稍有不同,详见代码。
x = rand(50,30) from numpy import * import matplotlib import matplotlib.pyplot as plt #basic f1 = plt.figure(1) plt.subplot(211) plt.scatter(x[:,1],x[:,0]) # with label plt.subplot(212) label = list(ones(20))+list(2*ones(15))+list(3*ones(15)) label = array(label) plt.scatter(x[:,1],x[:,0],15.0*label,15.0*label) # with legend f2 = plt.figure(2) idx_1 = find(label==1) p1 = plt.scatter(x[idx_1,1], x[idx_1,0], marker = "x", color = "m", label="1", s = 30) idx_2 = find(label==2) p2 = plt.scatter(x[idx_2,1], x[idx_2,0], marker = "+", color = "c", label="2", s = 50) idx_3 = find(label==3) p3 = plt.scatter(x[idx_3,1], x[idx_3,0], marker = "o", color = "r", label="3", s = 15) plt.legend(loc = "upper right")
result:
figure(1):
figure(2):
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