python学习 —— 使用seaborn、matplotlib、pandas、numpy package
这里使用了Titanic Machine learning数据集,然后通过Seaborn的函数来拟合和绘制回归线,matplotlib进行可视化。
先来一个简单的测试:
import pandas as pd from matplotlib import pyplot as plt import seaborn as sns df = pd.read_csv('C:/Users/Administrator/Desktop/Titanic2/test.csv', index_col=0) # 读取csv表格, index_col=0表示第0列为id print(df.head(n=5)) # 打印前5行的数据 # sns.lmplot(x='Age', y='Fare', data=df) sns.jointplot(x='Age', y='Fare', data=df) # 去掉以下两句代码可发现原点不在最左下角 plt.ylim(0, None) plt.xlim(0, None) plt.show() # 可视化
运行结果:
sns.lmplot(x='Age', y='Fare', data=df):
sns.jointplot(x='Age', y='Fare', data=df):
未完待续。。。
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