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  • 数据分析-Pandas数据探查初步:离散点图


    数据分析-Pandas数据探查初步:离散点图

    数据分析和处理中,难免会遇到各种数据,那么数据呈现怎样的规律呢?不管金融数据,风控数据,营销数据等等,莫不如此。如何通过图示展示数据的规律?

    数据表,时间序列数据在数据分析建模中很常见,例如天气预报,空气状态监测,股票交易等金融场景。数据分析过程中重新调整,重塑数据表是很重要的技巧,此处选择Titanic数据,以及巴黎、伦敦欧洲城市空气质量监测 N O 2 NO_2 NO2​数据作为样例。

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    本文用到的样例数据:

    Titanic数据

    空气质量监测 N O 2 NO_2 NO2​数据

    样例代码:

    源代码参考 Pandas如何重塑数据表

    源代码参考 python数据分析-数据表读写到pandas

    导入关键模块

    import pandas as pd
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    
    plt.close("all")
    
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    有时候关系还不明朗,直接画线图又展示不清楚,怎么办?其实只需要知道x和y的关系,x坐标多少,y坐标多少,先画图看看多个点之间是怎样的关系——散点图。

    散点图可以使用 DataFrame.plot.scatter() 方法

    探究序列数据的离散规律

    当使用的是序列数据时,如何把序列数据展示为点状关系呢?

    该例使用随机生成数据来举例。

    df = pd.DataFrame(np.random.rand(50, 4), columns=["a", "b", "c", "d"])
    
    df["species"] = pd.Categorical(
        ["setosa"] * 20 + ["versicolor"] * 20 + ["virginica"] * 10
    )
    
    
    df.plot.scatter(x="a", y="b");
    
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    在这里插入图片描述

    探究分组离散数据的对比

    当遇到多个分组的数据,例如医学里面的常见药物效果对照,一组是服药,一组是安慰剂,想查看它们之间的关系,需要在一幅图展示,怎么办?

    可以重复调用plot函数,只要指定目标的ax即可,另外,为了一目了然,也最好使用颜色 color和标签 label进行区分对比。

    这样是可以一张图同时画出多列数据点的集中展示,需要比较数据:

    ax = df.plot.scatter(x="a", y="b", color="DarkBlue", label="Group 1")
    
    df.plot.scatter(x="c", y="d", color="DarkRed", label="Group 2", ax=ax);
    
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    在这里插入图片描述

    用颜色探究每个离散点的数据关系

    有时候,Boss突发奇想,想给每个点不同的颜色呢?如何展示?

    当然可以,通过 c 参数,通过其中一列作为上色值,可以给每个点不同的颜色值。

    df.plot.scatter(x="a", y="b", c="c", s=50);
    
    
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    在这里插入图片描述

    你还可以使用分类方法指定颜色,还是用c来指定列,cmap指定调色板。

    例如这里前20的值为 setosa,中间20的值为versicolor,最后10的值为virginica。

    df["species"] = pd.Categorical(
        ["setosa"] * 20 + ["versicolor"] * 20 + ["virginica"] * 10
    )
    df.plot.scatter(x="a", y="b", c="species", cmap="viridis", s=50);
    
    
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    在这里插入图片描述

    用点大小探究每个离散点的数据关系

    有时候,Boss突发奇想,想给每个点不同的大小呢?某方面数值大的,直径就大,某方面数值小的,直径就小,该如何展示?

    当然可以,不就是看气泡图么,通过 s 参数,通过其中一列作为气泡的直径,可以给每个点不同的直径值。

    df.plot.scatter(x="a", y="b", c="species", cmap="viridis", s=df["c"] * 200);
    
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    在这里插入图片描述

    以上代码只是一个简单示例,示例代码中的表达式可以根据实际问题进行修改。

    后面介绍下其他的展示形式。

    df.plot.area     df.plot.barh     df.plot.density  df.plot.hist     df.plot.line 
    df.plot.bar      df.plot.box      df.plot.hexbin   df.plot.kde      df.plot.pie
    df.plot.scatter
    
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