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ax.text 高度
2024-10-22
(数据科学学习手札87)利用adjustText解决matplotlib文字标签遮挡问题
本文示例代码.数据已上传至我的Github仓库https://github.com/CNFeffery/DataScienceStudyNotes 1 简介 在进行数据可视化时我们常常需要在可视化作品上进行一些文字标注,譬如对散点图我们可以将每个散点对应的属性信息标注在每个散点旁边,但随着散点量的增多,或图像上的某个区域聚集了较多的散点时,叠加上的文字标注会挤在一起相互叠置,出现如图1所示的情况: 图1 出现这种情况非常影响数据可视化作品的呈现效果,而我们下面要介绍的adjustText是一个辅
input submit标签的高度和宽度与input text的差异
<input type="text"> 时设置input的高度和border,最后元素的高度和宽度包含了border的值. <input type="submit">时同样设置了input的高度和border宽度值,但是最后input显示的高度值仅为input css代码设定的高度值. 如下所示:CSS中Input height设置为18px,border设置了1px,但是最后input显示高度为18px,与旁边的input text高度没
matplotlib —— 添加文本信息(text)
[详细]http://hyry.dip.jp/tech/book/page/scipy/matplotlib_fast_plot.html http://blog.csdn.net/lanchunhui/article/details/52934347 matplotlib.pyplot.text(x, y, s, fontdict=None, withdash=False, **kwargs) x, y:表示坐标: s:字符串文本: fontdict:字典,可选: kw: fontsize=
Python 绘图与可视化 matplotlib text 与transform
Text 为plots添加文本或者公式,反正就是添加文本了 参考链接:https://matplotlib.org/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.text.html#matplotlib.pyplot.text 参考链接(应用):https://matplotlib.org/tutorials/text/text_intro.html#sphx-glr-tutorials-text-text-intro-py 补充: 获取设置的text: 参考链接:https://
[Machine Learning & Algorithm] 随机森林(Random Forest)
1 什么是随机森林? 作为新兴起的.高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做市场营销模拟的建模,统计客户来源,保留和流失,也可用来预测疾病的风险和病患者的易感性.最初,我是在参加校外竞赛时接触到随机森林算法的.最近几年的国内外大赛,包括2013年百度校园电影推荐系统大赛.2014年阿里巴巴天池大数据竞赛以及Kaggle数据科学竞赛,参赛者对随机森林的使用占有相当高的比例.此外,据我的个人了解来看,一大部
Matplotlib for Python Developers
这个教程也很不错,http://reverland.org/python/2012/09/07/matplotlib-tutorial/ 也可以参考官网的Gallery,http://matplotlib.org/gallery.html 做数据分析,首先是要熟悉和理解数据,所以掌握一个趁手的可视化工具是非常重要的,否则对数据连个基本的感性认识都没有,如何进行下一步的design Getting Started with Matplotlib 先看个简单的例子,plot,即画线 画线,需要给
用Caffe生成对抗样本
同步自我的知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/p/26122612 上篇文章 瞎谈CNN:通过优化求解输入图像 - 知乎专栏 中提到过对抗样本,这篇算是针对对抗样本的一个小小扩充:用Fast Gradient Sign方法在Caffe中生成对抗样本. 本文代码的完整例子可以在下面地址下载: frombeijingwithlove/dlcv_for_beginners Fast Gradient Sign方法 先回顾一下 瞎谈CNN:通过优化求解输入图像 - 知乎专栏
《python for data analysis》第八章,绘图与可视化
<利用python进行数据分析>一书的第8章,关于matplotlib库的使用,各小节的代码. # -*- coding:utf-8 -*-import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltfrom mpl_toolkits.mplot3d import Axes3Dimport time # 1.matplotlib API入门# 1.1.Figure和Subplot# 创建figure对象fig = pl
随机森林(Random Forest)
阅读目录 1 什么是随机森林? 2 随机森林的特点 3 随机森林的相关基础知识 4 随机森林的生成 5 袋外错误率(oob error) 6 随机森林工作原理解释的一个简单例子 7 随机森林的Python实现 8 参考内容 回到顶部 1 什么是随机森林? 作为新兴起的.高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做市场营销模拟的建模,统计客户来源,保留和流失,也可用来预测疾病的风险和病患者的易感性.最初,我是
Matplotlib学习---用matplotlib画柱形图,堆积柱形图,横向柱形图(bar chart)
这里利用Nathan Yau所著的<鲜活的数据:数据可视化指南>一书中的数据,学习画图. 数据地址:http://datasets.flowingdata.com/hot-dog-contest-winners.csv (用于普通柱形图) http://datasets.flowingdata.com/hot-dog-places.csv (用于堆积柱形图和横向柱形图) 准备工作:先导入matplotlib和pandas,用pandas读取csv文件,然后创建一个图像和一个坐标轴 import
Python的Matplotlib库简述
Matplotlib 库是 python 的数据可视化库import matplotlib.pyplot as plt 1.字符串转化为日期 unrate = pd.read_csv("unrate.csv") unrate["DATE"] = pd.to_datetime(unrate["DATE"]) 2.拆线图 data1 = unrate[0: 12] plt.plot(data1["DATE"], data1[&qu
随机森林(Random Forest),决策树,bagging, boosting(Adaptive Boosting,GBDT)
http://www.cnblogs.com/maybe2030/p/4585705.html 阅读目录 1 什么是随机森林? 2 随机森林的特点 3 随机森林的相关基础知识 4 随机森林的生成 5 袋外错误率(oob error) 6 随机森林工作原理解释的一个简单例子 7 随机森林的Python实现 8 参考内容 回到顶部 1 什么是随机森林? 作为新兴起的.高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做
https://www.cnblogs.com/xubing-613/p/5895948.html
最近总是需要用matplotlib绘制一些图,由于是新手,所以总是需要去翻书来找怎么用,即使刚用过的,也总是忘.所以,想写一个入门的教程,一方面帮助我自己熟悉这些函数,另一方面有比我还小白的新手可以借鉴,大神就绕路吧.这篇文章是根据<利用Python进行数据分析>总结出来的,不是很全面,但是作为入门,足够了. 首先,需要能启动IPython 交互界面吧,这个如果还没有启动的话,就自行百度吧. 如果安装了Anaconda,那么以这种方式启动IPython吧. 这样会将IPython配置为使用你所
[Machine Learning & Algorithm] 随机森林(Random Forest)-转载
作者:Poll的笔记 博客出处:http://www.cnblogs.com/maybe2030/ 阅读目录 1 什么是随机森林? 2 随机森林的特点 3 随机森林的相关基础知识 4 随机森林的生成 5 袋外错误率(oob error) 6 随机森林工作原理解释的一个简单例子 7 随机森林的Python实现 8 参考内容 1 什么是随机森林? 作为新兴起的.高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做市场
numpy pandas matplotlib
import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt ---------------numpy----------------------- arr = np.array([1,2,3], dtype=np.float64) np.zeros((3,6)) np.empty((2,3,2)) np.arange(15) arr.dtype arr.ndim arr.shape arr.astype(np.i
随机森林(Random Forest,简称RF)
阅读目录 1 什么是随机森林? 2 随机森林的特点 3 随机森林的相关基础知识 4 随机森林的生成 5 袋外错误率(oob error) 6 随机森林工作原理解释的一个简单例子 7 随机森林的Python实现 8 参考内容 1 什么是随机森林? 作为新兴起的.高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做市场营销模拟的建模,统计客户来源,保留和流失,也可用来预测疾病的风险和病患者的易感性.最初,我是在参加
python模块之matplotlib
官方网址:http://matplotlib.org/tutorials/introductory/lifecycle.html#sphx-glr-tutorials-introductory-lifecycle-py 根据官网描述,matplotlib有两个接口:一个是(object-oriented interfacet)面向对象的接口,用于控制Figure和Axes,它控制一个或多个图形的显示:另一个是pyplot,它是MATLAB的封装,每个Axes是一个依赖于pyplot的独立子图.
随机森林(Random Forest)详解(转)
来源: Poll的笔记 cnblogs.com/maybe2030/p/4585705.html 1 什么是随机森林? 作为新兴起的.高度灵活的一种机器学习算法,随机森林(Random Forest,简称RF)拥有广泛的应用前景,从市场营销到医疗保健保险,既可以用来做市场营销模拟的建模,统计客户来源,保留和流失,也可用来预测疾病的风险和病患者的易感性.最初,我是在参加校外竞赛时接触到随机森林算法的.最近几年的国内外大赛,包括2013年百度校园电影推荐系统大赛.2014年阿里巴巴天池大数据竞赛
IPython绘图和可视化---matplotlib 入门
最近总是需要用matplotlib绘制一些图,由于是新手,所以总是需要去翻书来找怎么用,即使刚用过的,也总是忘.所以,想写一个入门的教程,一方面帮助我自己熟悉这些函数,另一方面有比我还小白的新手可以借鉴,大神就绕路吧.这篇文章是根据<利用Python进行数据分析>总结出来的,不是很全面,但是作为入门,足够了. 首先,需要能启动IPython 交互界面吧,这个如果还没有启动的话,就自行百度吧. 如果安装了Anaconda,那么以这种方式启动IPython吧. 这样会将IPython配置为使用你所
pandas 读写sql数据库
如何从数据库中读取数据到DataFrame中? 使用pandas.io.sql模块中的sql.read_sql_query(sql_str,conn)和sql.read_sql_table(table_name,conn)就好了. 第一个是使用sql语句,第二个是直接将一个table转到dataframe中. pandas提供这这样的接口完成此工作——read_sql().下面我们用离子来说明这个方法. 我们要从sqlite数据库中读取数据,引入相关模块 read_sql接受两个参数,一个是sq
Python笔记12-----画图Matplotlib
1.matplotlib:pyplot和pylab 如: import pylab as pl pl.figure(figsize=(8,6),dpi=100)[建立的图像大小和图的精度] pl.plot(x,y,label='Line1') pl.plot(x,y,label='Line2') pl.legend(loc='upper left') #将图标放于左上角 #pl.legend(loc='best') #将图标自动放于最好的位置 import matplotlib.pypl
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