【关于《Python从入门到实践》书中第16章的作图问题】python使用matplotlib作图:如何合理设置x轴日期格式

本人是Python语言初学者。因在阅读《Python从入门到实践》一书的第十六章的实践过程中,发现按书中示例代码所做的图形与书中所示图形不符:X轴的日期显示不符(fig.autofmt_xdate()无法实现合理设置X轴日期格式)。

      故有此文。


书中代码所得的图形。

      百度找到一种方法,通过fig.add_subplot(1,1,1)在图形原位置重新编辑设置X轴的格式。

索引:Matplotlib绘图双纵坐标轴设置及控制设置时间格式

      本方法除书中用到的csv和datetime库,还需要下面的:

importmatplotlib.pyplotasplt

importmatplotlib.datesasmdate

importpandasaspd

      首先在原位值设置一个新的图形(变量名不一定ax):

fig = plt.figure(figsize=(10,6))

ax = fig.add_subplot(1,1,1)

ax = fig.add_subplot(1,1,1)


      然后,设置x轴的格式为[%b:月份英文缩写] [%Y:年份]:


plt.xlabel(' ',fontsize=16)

ax.xaxis.set_major_formatter(mdate.DateFormatter('%b %Y'))

ax.xaxis.set_major_formatter(mdate.DateFormatter('%b %Y'))

      之后,设置x轴刻度范围,这里要用到pandas库(简写pd):

plt.xlabel(' ',fontsize=16)

ax.xaxis.set_major_formatter(mdate.DateFormatter('%b %Y'))

plt.xticks(pd.date_range('2014-01','2014-12',freq='MS'),rotation=30)# freq='MS',设置刻度格式为每月的开始(month start frequency)

plt.xticks(pd.date_range('2014-01','2014-12',freq='MS'),rotation=30) # freq='MS',设置刻度格式为每月的开始(month start frequency)

关于pandas.date_range()中freq设置方法,见:pandas-date_range(freq)

      经过上述代码修改,现在的代码为(示例代码为书中第十六章习题16-2,多了个两地天气对比):

# -*- coding:utf-8 -*-

"""

Death Valley and Sitka

temperatures:highs and lows

@auther:Wangsheng

"""

importcsv

fromdatetimeimportdatetime

importmatplotlib.pyplotasplt

importmatplotlib.datesasmdate

importpandasaspd

filename1 ='death_valley_2014.csv'

withopen(filename1)asf_obj:

    reader = csv.reader(f_obj)

    header_row = next(reader)

    dates_D,highs_D,lows_D = [ ], [ ],[ ]

forrowinreader:

try:

current_date = datetime.strptime(row[0],'%Y-%m-%d')

high = int(row[1])

low = int(row[3])

exceptValueError:

print(current_date,"missing data")

else:

            dates_D.append(current_date)

            highs_D.append(high)

            lows_D.append(low)


filename2 ='sitka_weather_2014.csv'

withopen(filename2)asf_obj:

    reader = csv.reader(f_obj)

    header_row = next(reader)

    dates_S,highs_S,lows_S = [ ], [ ],[ ]

forrowinreader:

try:

current_date = datetime.strptime(row[0],'%Y-%m-%d')

high = int(row[1])

low = int(row[3])

exceptValueError:

print(current_date,"missing data")

else:

            dates_S.append(current_date)

            highs_S.append(high)

            lows_S.append(low)

# 根据数据绘制图形

fig = plt.figure(figsize=(10,6))

ax = fig.add_subplot(1,1,1)

plt.plot(dates_D,highs_D,label='Death Valley highs',c='red',alpha=0.5)# alpha设置line的透明度0~1,0为完全透明

plt.plot(dates_D,lows_D,label='Death Valley lows',c='blue',alpha=0.5)

plt.plot(dates_S,highs_S,label='Sitka highs',c='red',alpha=0.3)

plt.plot(dates_S,lows_S,label='Sitka lows',c='blue',alpha=0.3)

plt.fill_between(dates_D,highs_D,lows_D,facecolor='blue',alpha=0.2)

plt.fill_between(dates_S,highs_S,lows_S,facecolor='blue',alpha=0.15)

# 设置图形的格式

plt.title('Daily high and low temperatures - 2014\nDeath Valley and Sitka, CA',fontsize=20)

#设置x轴日期格式

plt.xlabel(' ',fontsize=16)

ax.xaxis.set_major_formatter(mdate.DateFormatter('%b %Y'))

plt.xticks(pd.date_range('2014-01','2014-12',freq='MS'),rotation=30)

plt.ylabel("Temperature ( F )",fontsize=16)

plt.ylim([0,120])# 设置y轴刻度范围

plt.tick_params(axis='both',which='major',labelsize=16)

plt.legend()# 用于显示诸如plt.plot(dates_S,highs_S,label='Sitka highs',c='red',alpha=0.3)中的label标签

plt.show()


      希望对你有帮助。

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