Python_第四篇 可视化(6)_Pyechart画图类型及步骤

6、Echarts是一个由百度开源的数据可视化,凭借着良好的交互性,精巧的图表设计,得到了众多开发者的认可。而 Python 是一门富有表达力的语言,很适合用于数据处理。当数据分析遇上数据可视化时,pyecharts 诞生了。

6.1 Pyechart 官网   

官网:http://pyecharts.org
GitHub:https://github.com/pyecharts/pyecharts/

6.2 Pyechart简介

✨ 特性

  • 简洁的 API 设计,使用如丝滑般流畅,支持链式调用
  • 囊括了 30+ 种常见图表,应有尽有
  • 支持主流 Notebook 环境,Jupyter Notebook 和 JupyterLab
  • 可轻松集成至 Flask,Django 等主流 Web 框架
  • 高度灵活的配置项,可轻松搭配出精美的图表
  • 详细的文档和示例,帮助开发者更快的上手项目
  • 多达 400+ 地图文件以及原生的百度地图,为地理数据可视化提供强有力的支持

6.3  Pyechart 画图类型

  • Bar(柱状图/条形图) 
  • Bar3D(3D 柱状图) 
  • Boxplot(箱形图) 
  • EffectScatter(带有涟漪特效动画的散点图) 
  • Funnel(漏斗图) 
  • Gauge(仪表盘) 
  • Geo(地理坐标系) 
  • Graph(关系图) 
  • HeatMap(热力图) 
  • Kline(K线图) 
  • Line(折线/面积图) 
  • Line3D(3D 折线图) 
  • Liquid(水球图) 
  • Map(地图) 
  • Parallel(平行坐标系) 
  • Pie(饼图) 
  • Polar(极坐标系) 
  • Radar(雷达图) 
  • Sankey(桑基图) 
  • Scatter(散点图) 
  • Scatter3D(3D 散点图) 
  • ThemeRiver(主题河流图) 
  • WordCloud(词云图)

6.4 Pyechart画图步骤

第1步:引入图表类型                        from pyecharts import 图表类型

第2步: 初始化具体类型图                图表名字 =  图表类型("图的名字")
 

第3步:添加图表的数据,is_more_utils设置更多的工具按钮,在图片中显示                 图表类型.add()
 
第4步:把图,保存到本地,格式是HTML类型             图表类型.render()

Python_第四篇 可视化(6)_Pyechart画图类型及步骤_第1张图片

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