小白python自學者的Matplotlib制圖筆記(二)-4

1 我畫出來的圖:


2 運行代碼在此:




3 簡略講解版本:

#導入庫

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np


#設置各部分數據

x = np.linspace(0,10,100)

y = np.cos(x)

z = np.sin(x)

data = 2 * np.random.random((10,10))

data2 = 3 * np.random.random((10,10))

Y,X = np.mgrid[-3:3:100j,-3:3:100j]

U = -1 -X**2+ Y

V = 1 + X - Y**2


#建立子圖 帶入xy

fig,ax = plt.subplots()

lines = ax.plot(x,y)


#建立散點圖,進行設置

ax.scatter(x,y,marker=".")

ax.plot(x,y,marker="o")


#設置

plt.plot(x,y,linewidth=4.0)

plt.plot(x,y,ls='solid')

plt.plot(x,y,ls='--')

plt.plot(x,y,'--',x**2,y**2,'-.')

plt.setp(lines,color='r',linewidth='4.0')


#設置標簽

ax.text(1,

? ? ? ? -2.1,

? ? ? ? 'Example Graph',

? ? ? ? style='italic')


#設置

ax.annotate("Sine",

? ? ? ? ? ? xy=(8,0),

? ? ? ? ? ? xycoords='data',

? ? ? ? ? ? xytext=(10.5,0),

? ? ? ? ? ? textcoords='data',

? ? ? ? ? ? arrowprops=dict(arrowstyle="->",connectionstyle="arc3"),)


#設置標題 ? ? ? ? ?

plt.title(r'$sigma_i=15$',fontsize=20) ? ? ? ? ? ?


ax.margins(x=0.0,y=0.1)?


ax.axis('equal')

ax.set(xlim=[0,10.5],ylim=[-1.5,1.5])

ax.set_xlim(0,10.5)

#設置標簽

ax.set(title='An Example Axes',

? ? ? ?ylabel='Y-Axis',

? ? ? ?xlabel='X-Axis')

ax.legend(loc='best')


ax.xaxis.set(ticks=range(1,5),

? ? ? ? ? ? ?ticklabels=[3,100,-12,"foo"])


ax.tick_params(axis='y',

? ? ? ? ? ? ? ?direction='inout',

? ? ? ? ? ? ? ?length=10)


#自動調節subplot 參數進行指定填充

fig.tight_layout()


#顯示

plt.show()


#關閉

plt.cla()

plt.clf()

plt.close()


4 詳細注釋版本:

#導入numpy庫用來科學計算,matplotlib庫畫圖

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

'''調用了numpy的linspace()建立了了一個數組,

其參數的含義分別是開始值,終止值,創建元素個數,

往往最后可能會有一個endpoint=False,表示最后一個值是否被包含,不寫默認為True.

類似于:np.linspace(0,10,100,endpoint=False)的格式'''

x = np.linspace(0,10,100)

#并把這100個值賦予X。y,z分別是cosine和sine值(x,y,z都是numpy數組)

#此處可參考http://www.lxweimin.com/p/7fbecf5255f0

y = np.cos(x)

z = np.sin(x)

'''np.random.random()返回隨機的浮點數,在半開區間 [0.0, 1.0),

data指畫出一個10*10形狀的二維數組,由范圍 [0.0, 1.0)的隨機數組成,

并且每個隨機數都要*2 data2則表示*3'''

data = 2 * np.random.random((10,10))

data2 = 3 * np.random.random((10,10))

'''np.mgrid()用于返回多維結構,np.mgrid[ 第1維,第2維 ,第3維 , …]

一維:eg:np.mgrid[-1:1:5j]

array([-1. , -0.5,? 0. ,? 0.5,? 1. ])

第一個參數是初始值,第二個為終止值,第三個為參數個數,猜測j代表橫坐標或者縱坐標?

不理解二維多維數組,直到我找到了這篇文章:

http://www.cnblogs.com/NanShan2016/p/5491200.html,

k,b=np.mgrid[1:3:3j,4:6:3j]

可以這么理解:

k軸范圍為1~3,b軸范圍為4~6:

k與b為咱們相關的x,y軸

【step1:k擴展】(朝右擴展):

[1 1 1]

[2 2 2]

[3 3 3]

【step2:b擴展】(朝下擴展):

[4 5 6]

[4 5 6]

[4 5 6]

【step3:定位(ki,bi)】(把上面的k、b聯合起來):

[(1,4) (1,5) (1,6)]

[(2,4) (2,5) (2,6)]

[(3,4) (3,5) (3,6)]

啊 這不就是咱么理解的橫縱坐標嗎'''

Y,X = np.mgrid[-3:3:100j,-3:3:100j]

#此處是對X,Y坐標進行運算

U = -1 -X**2+ Y

V = 1 + X - Y**2

#創建子圖,散點圖

fig,ax = plt.subplots()

ax.scatter(x,y,marker=".")

ax.plot(x,y,marker="o")

#設置子圖數據

plt.plot(x,y,linewidth=4.0)

plt.plot(x,y,ls='solid')

plt.plot(x,y,ls='--')

plt.plot(x,y,'--',x**2,y**2,'-.')

#對artist 對象設置屬性,lines為之前設置的對象,setp函數可以對多條線進行設置的

plt.setp(lines,color='r',linewidth='4.0')

#在軸上添加文本

ax.text(1,

-2.1,

'Example Graph',

style='italic')

#用箭頭在指定的一個數據點創建一個注釋或一段文本

ax.annotate("Sine",

xy=(8,0),

xycoords='data',

xytext=(10.5,0),

textcoords='data',

arrowprops=dict(arrowstyle="->",connectionstyle="arc3"),)

#設置當前axes 標題

plt.title(r'$sigma_i=15$',fontsize=20)

#設置或檢索自動縮放功能

ax.margins(x=0.0,y=0.1)

#獲取或設置軸屬性的便捷方法

ax.axis('equal')

#設置x,y軸的范圍

ax.set(xlim=[0,10.5],ylim=[-1.5,1.5])

ax.set_xlim(0,10.5)

#設置標題和x,y軸的標簽

ax.set(title='An Example Axes',

ylabel='Y-Axis',

xlabel='X-Axis')

#Legend 對象列表,用于顯示圖示

ax.legend(loc='best')

#設置刻度標簽

ax.xaxis.set(ticks=range(1,5),

ticklabels=[3,100,-12,"foo"])

#改變刻度及刻度標簽外觀

ax.tick_params(axis='y',

direction='inout',

length=10)

#調整subplot布局

fig3.subplots_adjust(wspace=0.5,

hspace=0.3,

left=0.125,

right=0.9,

top=0.9,

bottom=0.1)

#自動調節subplot 參數進行指定填充

fig.tight_layout()

#spines 是連接軸刻度標記的線,而且標明了數據區域的邊界

ax1.spines['top'].set_visible(False)

ax1.spines['bottom'].set_position(('outward',10))

#保存

plt.savefig('foo.png')

plt.savefig('foo.png',transparent=True)

#顯示

plt.show()

#清除當前axes

plt.cla()

#清除當前figure

plt.clf()

#關閉figure 窗口。

plt.close()



我的代碼是從下面的網址中抄下來運行的,當時不知道干嘛的,只是為了熟悉Matplotlib。我只能保證注釋大體正確吧,有問題可以指出啊 ,我就是想要大家告訴我答案呀! 加油呀↖(^ω^)↗ 米娜桑

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