22个 Python 绘图包,囊括几乎所有的可视化需求

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了22个 Python 绘图包,囊括几乎所有的可视化需求相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

大家好,最近有朋友咨询可视化工具库的问题,今天我给大家总结一些非常常用的数据可视化库,共计22个Python绘图包:

Python 绘图包

  • altair - 基于Vega Lite的声明性统计可视化

  • bokeh - 用于Python的交互式Web绘图

  • Chartify - Bokeh包装,使数据科学家更容易创建图表

  • diagram - 使用UTF-8字符的文本模式图

  • ggplot - 基于R的绘图系统ggplot2

  • glumpy - OpenGL科学可视化库

  • holoviews - 来自注释数据的复杂和声明性可视化

  • ipychart - Jupyter Notebook中使用Chart.js

  • mayai - 用Python进行交互式科学数据可视化和3D绘图

  • matplotlib - 二维绘图库

  • missingno - 提供灵活的数据可视化工具集,允许基于matplotlib快速直观地总结数据集的完整性

  • plotly - 基于plotly.js的交互式网络可视化

  • PyQtGraph - 交互式实时2D/3D/图像打印和科学/工程小部件。

  • PyVista – 通过可视化工具包(VTK)的流线型界面进行3D绘图和网格分析

  • seaborn - 用于制作有吸引力且信息丰富的统计图形的库

  • toyplot - 儿童大小的Python绘图工具包,具有成人大小的目标

  • three.py - 基于PyOpenGL的易于使用的3D库。灵感来自Three.js

  • veusz - Python多平台GUI绘图工具和图形库

  • VisPy - 基于OpenGL的高性能科学可视化

  • vtk - 3D计算机图形、图像处理和可视化,包括Python界面

  • pandas-profiling - 生成具有可视化功能的统计分析报告,以进行快速数据分析

  • pyechars - 基于Echarts库的Python绘图库

最后再分享一个对应上面22个绘图包的思维导图:

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以上是关于22个 Python 绘图包,囊括几乎所有的可视化需求的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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