Python数据可视化编程实战

Python数据可视化编程实战 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

出版者:人民邮电出版社
作者:Igor Milovanovic
出品人:
页数:242
译者:颛清山
出版时间:2015-5-1
价格:49.00元
装帧:平装
isbn号码:9787115384393
丛书系列:
图书标签:
  • Python
  • 数据分析
  • 可视化
  • 编程
  • 数据可视化
  • python
  • 图像处理
  • 计算机科学
  • Python
  • 数据可视化
  • 编程
  • 实战
  • 图表
  • Matplotlib
  • Seaborn
  • 数据分析
  • 机器学习
  • 可视化设计
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具体描述

《Python数据可视化编程实战》是一本使用Python实现数据可视化编程的实战指南,介绍了如何使用Python最流行的库,通过60余种方法创建美观的数据可视化效果。

全书共8章,分别介绍了准备工作环境、了解数据、绘制并定制化图表、学习更多图表和定制化、创建3D可视化图表、用图像和地图绘制图表、使用正确的图表理解数据以及更多matplotlib知识。

《Python数据可视化编程实战》适合那些对Python编程有一定基础的开发人员,可以帮助读者从头开始了解数据、数据格式、数据可视化,并学会使用Python可视化数据。

作者简介

目录信息

第1章 准备工作环境 1
1.1 介绍 1
1.2 安装matplotlib、Numpy和Scipy库 2
1.2.1 准备工作 2
1.2.2 操作步骤 3
1.2.3 工作原理 4
1.2.4 补充说明 4
1.3 安装virtualenv和virtualenvwrapper 4
1.3.1 准备工作 5
1.3.2 操作步骤 5
1.4 在Mac OS X上安装matplotlib 6
1.4.1 准备工作 6
1.4.2 操作步骤 6
1.5 在Windows上安装matplotlib 7
1.5.1 准备工作 7
1.5.2 操作步骤 8
1.5.3 补充说明 8
1.6 安装图像处理工具:Python图像库(PIL) 9
1.6.1 操作步骤 9
1.6.2 安装过程说明 9
1.6.3 补充说明 9
1.7 安装requests模块 10
1.7.1 操作步骤 10
1.7.2 requests使用说明 10
1.8 在代码中配置matplotlib参数 11
1.8.1 准备工作 11
1.8.2 操作步骤 11
1.8.3 代码解析 12
1.9 为项目设置matplotlib参数 12
1.9.1 准备工作 12
1.9.2 配置方法 12
1.9.3 配置过程说明 13
1.9.4 补充说明 14
第2章 了解数据 15
2.1 简介 16
2.2 从CSV文件导入数据 16
2.2.1 准备工作 16
2.2.2 操作步骤 16
2.2.3 工作原理 17
2.2.4 补充说明 18
2.3 从Microsoft Excel文件中导入数据 18
2.3.1 准备工作 19
2.3.2 操作步骤 19
2.3.3 工作原理 19
2.3.4 补充说明 20
2.4 从定宽数据文件导入数据 21
2.4.1 准备工作 21
2.4.2 操作步骤 21
2.4.3 工作原理 22
2.5 从制表符分隔的文件中读取数据 23
2.5.1 准备工作 23
2.5.2 操作步骤 23
2.5.3 工作原理 23
2.5.4 补充说明 24
2.6 从JSON数据源导入数据 24
2.6.1 准备工作 25
2.6.2 操作步骤 25
2.6.3 工作原理 25
2.6.4 补充说明 26
2.7 导出数据到JSON、CSV和Excel 27
2.7.1 准备工作 27
2.7.2 操作步骤 27
2.7.3 工作原理 30
2.7.4 补充说明 31
2.8 从数据库导入数据 31
2.8.1 准备工作 32
2.8.2 操作步骤 32
2.8.3 工作原理 35
2.8.4 补充说明 35
2.9 清理异常值 36
2.9.1 准备工作 36
2.9.2 操作步骤 36
2.9.3 补充说明 42
2.10 读取大块数据文件 42
2.10.1 操作步骤 42
2.10.2 工作原理 43
2.10.3 补充说明 44
2.11 读取流数据源 44
2.11.1 操作步骤 44
2.11.2 工作原理 45
2.11.3 补充说明 45
2.12 导入图像数据到NumPy数组 46
2.12.1 准备工作 46
2.12.2 操作步骤 46
2.12.3 工作原理 49
2.12.4 补充说明 50
2.13 生成可控的随机数据集合 51
2.13.1 准备工作 51
2.13.2 操作步骤 52
2.14 真实数据的噪声平滑处理 58
2.14.1 准备工作 58
2.14.2 操作步骤 58
2.14.3 工作原理 58
2.14.4 补充说明 62
第3章 绘制并定制化图表 65
3.1 简介 65
3.2 定义图表类型——柱状图、线形图和堆积柱状图 66
3.2.1 准备工作 66
3.2.2 操作步骤 66
3.2.3 工作原理 69
3.2.4 补充说明 70
3.3 简单的正弦图和余弦图 71
3.3.1 准备工作 71
3.3.2 操作步骤 71
3.4 设置坐标轴长度和范围 74
3.4.1 准备工作 74
3.4.2 操作步骤 74
3.4.3 工作原理 74
3.4.4 补充说明 76
3.5 设置图表的线型、属性和格式化字符串 76
3.5.1准备工作 77
3.5.2 操作步骤 77
3.5.3 工作原理 77
3.6 设置刻度、刻度标签和网格 80
3.6.1 准备工作 80
3.6.2 操作步骤 81
3.7 添加图例和注解 83
3.7.1 准备工作 84
3.7.2 操作步骤 84
3.7.3 工作原理 85
3.8 移动轴线到图中央 86
3.8.1 操作步骤 86
3.8.2 工作原理 87
3.8.3 补充说明 87
3.9 绘制直方图 87
3.9.1 准备工作 88
3.9.2 操作步骤 88
3.9.3 工作原理 90
3.10 绘制误差条形图 90
3.10.1 准备工作 90
3.10.2 操作步骤 90
3.10.3 工作原理 91
3.10.4 补充说明 92
3.11 绘制饼图 92
3.11.1 准备工作 92
3.11.2 操作步骤 93
3.12 绘制带填充区域的图表 94
3.12.1 准备工作 94
3.12.2 操作步骤 94
3.12.3 工作原理 95
3.12.4 补充说明 96
3.13 绘制带彩色标记的散点图 96
3.13.1 准备工作 96
3.13.2 操作步骤 96
3.13.3 工作原理 98
第4章 学习更多图表和定制化 99
4.1 简介 99
4.2 设置坐标轴标签的透明度和大小 100
4.2.1 准备工作 100
4.2.2 操作步骤 100
4.2.3 工作原理 101
4.2.4 补充说明 102
4.3 为图表线条添加阴影 102
4.3.1 准备工作 103
4.3.2 操作步骤 103
4.3.3 工作原理 105
4.3.4 补充说明 105
4.4 向图表添加数据表 106
4.4.1 准备工作 106
4.4.2 操作步骤 106
4.4.3 工作原理 107
4.4.4 补充说明 107
4.5 使用subplots(子区) 108
4.5.1 准备工作 108
4.5.2 操作步骤 108
4.5.3 工作原理 110
4.5.4 补充说明 110
4.6 定制化网格 110
4.6.1准备工作 110
4.6.2 操作步骤 112
4.6.3 工作原理 114
4.7 创建等高线图 114
4.7.1 准备工作 114
4.7.2 操作步骤 115
4.7.3 工作原理 117
4.8 填充图表底层区域 117
4.8.1 准备工作 118
4.8.2 操作步骤 118
4.8.3 工作原理 120
4.9 绘制极线图 121
4.9.1 准备工作 121
4.9.2 操作步骤 121
4.9.3 工作原理 123
4.10 使用极线条可视化文件系统树 123
4.10.1 准备工作 123
4.10.2 操作步骤 123
4.10.3 工作原理 126
第5章 创建3D可视化图表 129
5.1 简介 129
5.2 创建3D柱状图 129
5.2.1 准备工作 130
5.2.2 操作步骤 130
5.2.3 工作原理 132
5.2.4 补充说明 132
5.3 创建3D直方图 133
5.3.1 准备工作 134
5.3.2 操作步骤 134
5.3.3 工作原理 135
5.4 在matplotlib中创建动画 136
5.4.1 准备工作 136
5.4.2 操作步骤 137
5.4.3 工作原理 138
5.4.4 补充说明 139
5.5 用OpenGL制作动画 139
5.5.1 准备工作 140
5.5.2 操作步骤 141
5.5.3 工作原理 142
5.5.4 补充说明 142
第6章 用图像和地图绘制图表 145
6.1 简介 145
6.2 用PIL做图像处理 146
6.2.1 准备工作 146
6.2.2 操作步骤 149
6.2.3 工作原理 151
6.2.4 补充说明 151
6.3 绘制带图像的图表 151
6.3.1 准备工作 152
6.3.2 操作步骤 152
6.3.3 工作原理 154
6.4 在具有其他图形的图表中显示图像 156
6.4.1 准备工作 156
6.4.2 操作步骤 156
6.4.3 工作原理 158
6.4.4 补充说明 159
6.5 使用Basemap
· · · · · · (收起)

读后感

评分

强烈推荐一个网站kaggle,上面有数据可视化的课程,数据集在上面也可以直接下载到,配上jupyter真正实现所见即所得,一边对照一边敲代码看效果我相信会记得牢些 这里附上链接:https://www.kaggle.com/learn/data-visualisation ps. 看见敲出来的结果就很兴奋有没有!!!ヾ(...  

评分

讲得比较全面,但每一点都不够深入。提供的一些小例子还挺有用的,可以直接模仿着写类似的程序。在地图数据可视化那一块儿,还要装一些其它的插件,比较麻烦,没有上手敲。还有,感觉在图形美化方面讲得不够。建议作为Python可视化入门的书籍,更深入一点的可以直接查matplotli...  

评分

作为入门书很好。 举个简单例子, matplotlib 官网上的例子中,哪个会跟你说figure有何用,我为何要用。代码的层级关系也略有说明。也能理解为何matplotlib是如此设计等等。 matplotlib的官网资料是好的,但是等一个人弄明白了,时间也不知道花了多少。故而,于我,这是一本优...  

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用户评价

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讲得比较全面,但每一点都不够深入。提供的一些小例子还挺有用的,可以直接模仿着写类似的程序。在地图数据可视化那一块儿,还要装一些其它的插件,比较麻烦,没有上手敲。还有,感觉在图形美化方面讲得不够。建议作为Python可视化入门的书籍,更深入一点的可以直接查matplotlib官网文档。

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因为已经有了一些基础所以看这本书看得很快 个人觉得这本书略为无聊 #不如看文档

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简单易学的python数据可视化入门,很多实用例子。

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讲得比较全面,但每一点都不够深入。提供的一些小例子还挺有用的,可以直接模仿着写类似的程序。在地图数据可视化那一块儿,还要装一些其它的插件,比较麻烦,没有上手敲。还有,感觉在图形美化方面讲得不够。建议作为Python可视化入门的书籍,更深入一点的可以直接查matplotlib官网文档。

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20191225—01~1—51,160—191 20190214—02 python 2.7,代码敲出来总是有各种各样的问题 学会查matplotlib文档,改进别人的东西

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