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数学建模 绘图 图表 可视化(3)

文章目录

  • 前言
  • 二维散点图系列
  • 坐标图
  • 数据分布特征,Q-Q、P-P图
  • 分类图
  • 一般的曲线图
  • 峰峦图
  • 总结
  • 参考资料


前言

承接上期 数学建模 绘图 图表 可视化(1)的总体描述,这期我们继续跟随《Python 数据可视化之美 专业图表绘制指南》步伐来学习其中数据关系型图表。

此图截取得有点模糊,之后会呈现更清晰的版本

二维散点图系列

在这里插入图片描述
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二维散点图可结合函数拟合方法、数据平滑方法以及比较拟合效果等丰富图的表现内容,提高视觉效果。

坐标图

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将不同的类别平铺在坐标轴上,可以直观地查看每个类别或者个体的属性特征。

数据分布特征,Q-Q、P-P图

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在检验数据的分布特征时,也可以结合图表更生动地呈现检验结果。

分类图

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将分类结果可视化,既可以展示分类效果,也可以展示每种类别的属性特征。

一般的曲线图

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增加面积,数据格点也能提升图表的丰富度。

峰峦图

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这里的图像呈现效果不如跟着Nature学美赛绘图(2) 那期,详见如下:
在这里插入图片描述
图b,c,d,e,f 给出了很好地答案,“马赛克”格子画法,清晰明朗有层次,配上不同动物的“形”,直观。

总结

这就是今天分享的数据关系型图表介绍。在接下来的一期中,我们将探讨其他类型图表的应用场景和它们的独特优势。敬请期待!

参考资料

1 《Python 数据可视化之美 专业图表绘制指南》
2 数学建模 绘图 图表 可视化(1)

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