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  • Python數據可視化之matplotlib實踐(博文視點出品)
    該商品所屬分類:圖書 -> 電子工業出版社
    【市場價】
    518-752
    【優惠價】
    324-470
    【作者】 劉大成 
    【所屬類別】 電子工業出版社 
    【出版社】電子工業出版社 
    【ISBN】9787121348884
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    出版社:電子工業出版社
    ISBN:9787121348884
    版次:1

    商品編碼:12432048
    品牌:電子工業出版社
    包裝:平裝

    叢書名:數據分析從入門到實戰繫列
    開本:16開
    出版時間:2018-09-01

    用紙:膠版紙
    頁數:228
    字數:324000

    正文語種:中文
    作者:劉大成


        
        
    "

    編輯推薦

    適讀人群 :了解Python的運營人員,數據分析師,機器學習工程師以及需要大量處理圖表的職場人士

    √ 全面講解使用matplotlib繪制各種圖表的方法,並靈活設置圖形

    √ 采用大量案例,使讀者可以根據自身需求靈活使用matplotlib中的函數、面向對像方法和繪圖語句


    內容簡介

    本書借助Matplotlib講解開展Python數據可視化實踐所需要掌握的關鍵知識和技能。本書主要由Matplotlib入門、精進、演練和拓展四部分組成。同時,為方便讀者對書中的內容進行有效實踐,相關章節都會配以大量典型的綜合案例。書中使用的代碼都是Python編程知識裡的基礎內容,有利於讀者將時間和精力放在數據可視化的實踐本身上。因此,本書適合對Python數據可視化有興趣的各行業和領域的有識之士。

    作者簡介

    研究生學習統計學,發表多篇統計學的相關論文,畢業之後一直做數據分析師一職,在支付行業、O2O行業和在線教育行業工作過,具有豐富的實踐經驗.

    內頁插圖

    目錄

    第1篇 入門
    第1章 使用函數繪制matplotlib的圖素 2
    1.1繪制matplotlib圖素的主要函數 2
    1.2準備數據 3
    1.3繪制matplotlib圖素的函數用法 4
    1.3.1 函數plot()――展現變量的趨勢變化 4
    1.3.2 函數scatter()――尋找變量之間的關繫 5
    1.3.3 函數xlim()――設置x軸的數值顯示範圍 6
    1.3.4 函數xlabel()――設置x軸的標簽文本 7
    1.3.5 函數grid()――繪制刻度線的網格線 8
    1.3.6 函數axhline()――繪制平行於x軸的水平參考線 9
    1.3.7 函數axvspan()――繪制垂直於x軸的參考區域 11
    1.3.8 函數annotate()――添加圖形內容細節的指向型注釋文本 12
    1.3.9 函數text()――添加圖形內容細節的無指向型注釋文本 13
    1.3.10 函數title()――添加圖形內容的標題 15
    1.3.11 函數legend()――標示不同圖形的文本標簽圖例 16
    1.4函數組合應用 17
    第2章 使用統計函數繪制簡單圖形 20
    2.1函數bar()――用於繪制柱狀圖 20
    2.2函數barh()――用於繪制條形圖 22
    2.3函數hist()――用於繪制直方圖 23
    2.4函數pie()――用於繪制餅圖 25
    2.5函數polar()――用於繪制極線圖 26
    2.6函數scatter()――用於繪制氣泡圖 27
    2.7函數stem()――用於繪制棉棒圖 29
    2.8函數boxplot()――用於繪制箱線圖 30
    2.9函數errorbar()――用於繪制誤差棒圖 31
    第3章 繪制統計圖形 33
    3.1柱狀圖 33
    3.1.1 應用場景――定性數據的分布展示 33
    3.1.2 繪制原理 33
    3.2條形圖 35
    3.3堆積圖 37
    3.3.1 堆積柱狀圖 37
    3.3.2 堆積條形圖 38
    3.4分塊圖 39
    3.4.1 多數據並列柱狀圖 40
    3.4.2 多數據平行條形圖 41
    3.5參數探索 42
    3.6堆積折線圖、間斷條形圖和階梯圖 44
    3.6.1 用函數stackplot()繪制堆積折線圖 44
    3.6.2 用函數broken_barh ()繪制間斷條形圖 45
    3.6.3 用函數step()繪制階梯圖 47
    3.7直方圖 48
    3.7.1 應用場景――定量數據的分布展示 48
    3.7.2 繪制原理 49
    3.7.3 直方圖和柱狀圖的關繫 50
    3.7.4 堆積直方圖 51
    3.7.5 直方圖的不同形狀 53
    3.8餅圖 55
    3.8.1 應用場景――定性數據的比例展示 55
    3.8.2 繪制原理 55
    3.8.3 延伸閱讀――非分裂式餅圖 57
    3.8.4 案例――繪制內嵌環形餅圖 58
    3.9箱線圖 60
    3.9.1 應用場景――多組定量數據的分布比較 60
    3.9.2 繪制原理 61
    3.9.3 延伸閱讀――箱體、箱須、離群值的含義和計算方法 63
    3.9.4 案例1――水平方向的箱線圖 65
    3.9.5 案例2――不繪制離群值的水平放置的箱線圖 66
    3.10誤差棒圖 67
    3.10.1 應用場景――定量數據的誤差範圍 67
    3.10.2 繪制原理 68
    3.10.3 案例1――帶誤差棒的柱狀圖 69
    3.10.4 案例2――帶誤差棒的條形圖 71
    3.10.5 案例3――帶誤差棒的多數據並列柱狀圖 72
    3.10.6 案例4――帶誤差棒的堆積柱狀圖 74
    第4章 完善統計圖形 77
    4.1添加圖例和標題 77
    4.1.1 圖例和標題的設置方法 77
    4.1.2 案例1――圖例的展示樣式的調整 79
    4.1.3 案例2――標題的展示樣式的調整 80
    4.1.4 案例3――帶圖例的餅圖 82
    4.2調整刻度範圍和刻度標簽 83
    4.2.1 調整刻度範圍和刻度標簽的方法 84
    4.2.2 延伸閱讀――函數subplot() 85
    4.2.3 案例――逆序設置坐標軸刻度標簽 86
    4.3向統計圖形添加表格 87
    第2篇 精進
    第5章 統計圖形繪制進階:圖形樣式 92
    5.1設置坐標軸的刻度樣式 92
    5.1.1 刻度定位器和刻度格式器的使用方法 92
    5.1.2 調用模塊pyplot中的函數實現刻度樣式的設置 95
    5.1.3 案例1――刻度標簽和刻度線樣式的定制化 95
    5.1.4 案例2――貨幣和時間序列樣式的刻度標簽 96
    5.2添加有指示注解和無指示注解 98
    5.2.1 有指示注解和無指示注解的添加方法 98
    5.2.2 案例1――圓角文本框的設置 100
    5.2.3 案例2――文本的水印效果 101
    5.2.4 案例3――圓角線框的有弧度指示的注解 102
    5.2.5 案例4――有箭頭指示的趨勢線 104
    5.2.6 案例5――桑基圖 105
    5.3實現標題和坐標軸標簽的投影效果 107
    5.3.1 實現標題和坐標軸標簽的投影效果的操作方法 107
    5.3.2 案例――給坐標軸標簽添加文本框 109
    第6章 劃分畫布的主要函數 111
    6.1函數subplot():繪制網格區域中的幾何形狀相同的子區布局 111
    6.1.1 函數subplot()的使用方法 112
    6.1.2 案例1――在極坐標軸上繪制折線圖 113
    6.1.3 案例2――在極坐標軸上繪制散點圖 114
    6.1.4 案例3――在非等分畫布的繪圖區域上實現圖形展示 115
    6.2函數subplot2grid():讓子區跨越固定的網格布局 116
    6.2.1 函數subplot2grid()的使用方法 116
    6.2.2 延伸閱讀――模塊gridspec中的類GridSpec的使用方法 118
    6.3函數subplots():創建一張畫布帶有多個子區的繪圖模式 120
    6.3.1 案例1――創建一張畫布和一個子區的繪圖模式 120
    6.3.2 案例2――創建一張畫布和兩個子區的繪圖模式 122
    6.3.3 案例3――多種統計圖形的組合展示 124
    第7章 共享繪圖區域的坐標軸 128
    7.1共享單一繪圖區域的坐標軸 128
    7.2共享不同子區繪圖區域的坐標軸 130
    7.2.1 設置方法 130
    7.2.2 案例――將共享坐標軸的子區之間的空隙去掉 135
    7.3共享個別子區繪圖區域的坐標軸 136
    7.3.1 設置方法 136
    7.3.2 延伸閱讀――用函數autoscale()調整坐標軸範圍 138
    第3篇 演練
    第8章 坐標軸高階應用 142
    8.1設置坐標軸的位置和展示形式 142
    8.1.1 案例1――向畫布中任意位置添加任意數量的坐標軸 142
    8.1.2 案例2――調整已經確定的坐標軸的顯示、隱藏與刻度範圍等問題 144
    8.1.3 延伸閱讀――使用函數axis()繪制坐標軸 145
    8.2使用兩種方法控制坐標軸刻度的顯示 146
    8.2.1 方法1――調用Axes.set_xticks()和Axes.set_yticks()實例方法 146
    8.2.2 方法2――調用函數setp() 147
    8.2.3 案例1――棉棒圖的定制化展示 149
    8.2.4 案例2――坐標軸的樣式和位置的定制化展示 150
    8.3控制坐標軸的顯示 152
    8.4移動坐標軸的位置 154
    第9章 設置線條類型和標記類型的顯示樣式 158
    9.1不同調用簽名形式的字典使用方法 158
    9.1.1 方法1――調用簽名中的關鍵字參數的設置形式“fontdict=font” 158
    9.1.2 方法2――關鍵字參數的設置形式“**font” 160
    9.2線條類型的顯示樣式設置方法 161
    9.3標記類型的顯示樣式設置方法 162
    9.3.1 方法1――單一字符模式 162
    9.3.2 方法2――mathtext模式 164
    9.4延伸閱讀 166
    9.4.1 案例1――“破折號”線條樣式的不同展現形式的設置方法 166
    9.4.2 案例2――標記填充樣式的設置方法 168
    9.4.3 案例3――函數plot()的調用簽名的設置方法 170
    第4篇 拓展
    第10章 matplotlib的配置 174
    10.1修改代碼層面的matplotlib的配置 174
    10.1.1 方法1――調用函數matplotlib.rc() 175
    10.1.2 方法2――調用屬性字典matplotlib.rcParams 175
    10.2修改項目層面的matplotlib配置 176
    10.2.1 配置文件所在路徑 176
    10.2.2 設置方法 177
    第11章 文本屬性設置 179
    11.1設置字體屬性和文本屬性 179
    11.1.1 方法1――改變配置文件matplotlibrc的字體屬性值和文本屬性值 181
    11.1.2 方法2――通過屬性字典rcParams調整字體屬性值和文本屬性值 182
    11.1.3 方法3――通過設置函數的關鍵字參數 183
    11.2延伸閱讀――手動添加字體 184
    11.3案例――字體主要屬性的可視化展示 185
    第12章 顏色使用 188
    12.1使用顏色參數和顏色映射表 188
    12.1.1 顏色參數的使用 188
    12.1.2 顏色映射表的使用 190
    12.2綜合案例 193
    12.2.1 案例1――模擬圖的顏色使用模式 193
    12.2.2 案例2――散點圖的顏色使用模式 194
    12.2.3 案例3――極區圖的顏色使用模式 195
    12.2.4 案例4――等高線圖的顏色使用模式 197
    12.2.5 案例5――顏色標尺的顏色使用模式 198
    第13章 輸出圖形的展示和保存 200
    13.1運行命令行展示輸出圖形 200
    13.1.1 方法1――Python shell模式 200
    13.1.2 方法2――IPython shell模式 203
    13.2保存輸出圖形 205
    13.2.1 方法1――使用“保存”按鈕進行存儲 205
    13.2.2 方法2――通過執行代碼語句進行保存 207
    附錄A Python基礎知識 208
    附錄B NumPy基礎知識 213
    附錄C matplotlib、NumPy和IPython的安裝方法 217

    查看全部↓

    前言/序言

    前 言
    通過本書的學習,讀者可以根據自身需求靈活使用matplotlib中的繪圖語句,設置圖素,以及進行泛化性的圖形設置。值得注意的是,matplotlib繪圖庫的操作是通過API實現的,一種操作方法是類似MATLAB的函數接口的API;另一種操作方法是面向對像的API。這兩種API可以並行使用,不過函數接口的API的易用性明顯好於面向對像的API。所以,本書入門篇主要使用函數接口的API,精進和演練篇主要使用面向對像的API。
    本書主要內容
    第1篇 使用matplotlib庫繪制基本統計圖形,講解matplotlib庫的圖素的概念和實現方法,介紹細化matploblib庫的圖形內容的基本操作方法。
    第2篇 設置坐標軸的刻度樣式,添加不同形式的注解,劃分繪圖區域,設置共享繪圖區域的坐標軸。
    第3篇 主要圍繞數據可視化的主要展示窗口—坐標軸,來探討相關話題,包括設置坐標軸的位置、控制坐標軸刻度顯示的方法及移動坐標軸位置等話題。
    第4篇 從通識和泛化的角度,探討進行Python數據可視化需要使用的知識和技術,包括修改matplotlib的配置,設置文本屬性,使用不同形式的配色模式,以及展示和保存圖形。
    讀者對像
    如果讀者了解一些Python的基礎編程知識,那是最好不過的事情了,但是如果不了解也沒有關繫,因為書中的Python代碼都是非常易讀的,而且重點代碼也都會逐一細致地進行解釋。與此同時,書中在必要的章節會介紹統計學的相關概念和計算方法,方便讀者將寶貴的時間和精力放在數據可視化的實踐本身。
    你可以是第一次接觸數據可視化的人員,甚至是沒有任何MATLAB或類似使用統計分析軟件的應用經驗的人員;你也可以是對Python有基本了解的運營人員、數據分析師、大數據工程師、機器學習工程師、數據挖掘工程師,甚至是人工智能專家、運維工程師、軟件測試人員,以及對Python數據可視化有興趣的各行業的讀者。
    本書特色
    本書在列舉大量Python數據可視化案例的過程中,將重點放在Python數據可視化思路、Python數據可視化技術和方法的探討上,使讀者通過閱讀本書,能夠在自己的實際工作和學習中靈活應用,並解決現實的Python數據可視化問題,而不是拘泥於書中的案例和方法,從而實現“授之以漁”的學習效果。
    閱讀建議

    本書的示例代碼都比較簡單易懂,而且代碼量都很小,因而我沒有將代碼放在GitHub或相關可以下載示例代碼的平臺上,目的就是希望讀者可以獨立敲入完整代碼,真正動手實踐書中講過的每一個示例,探索每一個示例,通過動手實踐的方式,既能掌握Python數據可視化的編程知識,又能領會matplotlib的精髓,實現在做中學、在學中練的目標。正像蘇軾的詩句中所言的“竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知。”之所以給讀者這樣的建議,目的就是讓讀者主動探索和掌握繪制圖表的實現方法。

    本書的示例代碼都是基於Python 2.7、matplotlib 1.5.3、NumPy 1.13.1和IPython 5.1.0實現的。同時,也考慮了使用Python 3.x的讀者。本書的示例代碼不需要做任何修改就可以在Python 3.x上面運行。需要注意的是,對於使用matplotlib 2.0.0及以上版本的讀者而言,隻需要將示例代碼中的關鍵字參數axis_bgcolor和axisbg變更為facecolor。這裡,使用圖形編號對應示例代碼的位置,需要做示例代碼變更的位置有:圖6.6,圖6.7,圖8.1,圖8.2,圖9.6,圖10.1,圖11.2,圖11.3,圖11.4。


    聯繫與反饋
    由於本人的學識和能力有限,書中存在紕漏之處在所難免,歡迎廣大讀者針對書中的錯誤、閱讀體會和建議等給予反饋。如果你對matplotlib也有自己的見解和研究興趣,歡迎與我聯繫。請將反饋信息發送到電子郵箱pdmp100@163.com中。
    致謝
    談到本書的出版,還要從讀研究生時講起,那時候我就一直有寫書的想法,但當時由於閱歷和技能都很不成熟,就暫時放下了。畢業之後,我一直從事數據分析、機器學習方面的工作,隨著工作經驗的積累,也逐漸找到自己的研究興趣。機緣巧合的是,這段時間恰好有精力可以完成自己的這個夢想。
    在寫作本書的過程中,我得到了很多人的幫助和支持。首先,要感謝我的父母,在求學和工作的過程中一直做我的堅強後盾,我也一直自豪於生活在“生產性的簡樸蜂巢”中。再有,在本書的編輯過程中,得到電子工業出版社石倩編輯耐心、細致的幫助和指導,讓我獲益良多。最後,要感謝我的妻子一直以來對我工作的理解和支持,而且也要感謝我的朋友和同事對我的成長所給予的關心和幫助。
    不忘初心,堅定前行,時間會給你所想的一切。

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