用Pygal展现世界老龄化地图

世界银行(The World Bank)提供了很多数据集,包含了各国各个领域的宏观统计数据。用python的Pygal可视化库可以轻松实现数据集的可视化展示。

以下是展示效果:


Proportion of 65+ population.png

Proportion of 65+ population.png

数据来源为https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?view=chart。

以下为代码:

import csv
import pygal_maps_world.maps as pmw
from pygal.style import RedBlueStyle as RB
from pygal_maps_world.i18n import COUNTRIES

# 指定CSV文件
file_name='API_SP.POP.65UP.TO.ZS_DS2_en_csv_v2.csv'

def get_country_code(country_name):
    """建立函数:根据指定国家,返回Pygal使用的两个字母的国别码"""
    for code,name in COUNTRIES.items():
        if name==country_name:
            return code

    return None

with open(file_name) as f:
    # 加载CSV阅读器
    reader=csv.reader(f)

    # 先读取CSV数据中前五个没有数据的行
    for i in range(5):
        header=next(reader)

    # 建立空字典
    proportion_countries={}

    for row in reader:
        # 第一列数据为国家名
        country=row[0]

        # 利用函数获取国家代码
        country_code=get_country_code(country)

        # 如果国家代码存在
        if country_code:

            # 读取存储于第60列(2016年)的数据,用try-except循环判断:
                如果不为数字格式(或为空),则置为0
            try:
                # 转化为浮点格式,并保存两位小数
                proportion=round(float(row[60]),2)

            except ValueError:
                proportion=0

            # 将国家代码和人口比例依次写入字典中
            proportion_countries[country_code]=proportion

# 创建三个字典,将不同比例范围的数值写入三个字典中
dict_1,dict_2,dict_3={},{},{}
for name,value in proportion_countries.items():
    if value>=15:
        dict_1[name]=value
    elif value>=10:
        dict_2[name]=value
    else:
        dict_3[name]=value

# 初始化地图,设置颜色风格,添加标题
wm=pmw.World(style=RB)
wm.title='Proportion of 65+ population (2016)'

# 依次添加地图数据
wm.add('large than 15',dict_1)
wm.add('between 10 - 15',dict_2)
wm.add('smaller than 10',dict_3)

# 保存文件
wm.render_to_file('Proportion of 65+ population.svg')

如果运行时发生以下报错:

UnicodeDecodeError: 'gbk' codec can't decode byte 0xbf in position 2: illegal multibyte sequence

则尝试将“with open(file_name) as f”修改为:“with open(file_name,encoding='utf-8') as f”。

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