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目次
2?;貛⒕€と密度マップを備えたジョイントプロット
3.六角形のボックスプロット(16進(jìn)體)を使用して、大量のデータを表示します
4.カーネル密度推定(KDE)を使用して、分布を表示します
一般的なパラメーターの説明
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Python Seabornジョイントプロットの例

Jul 26, 2025 am 08:11 AM
python seaborn

Seabornのジョイントプロットを使用して、2つの変數(shù)間の関係と分布をすばやく視覚化します。 2?;镜膜噬⒉紘恧?、sns.jointplot(data = tips、x = "total_bill"、y = "tip"、dind = "scatter")によって実裝され、中心は散布図であり、ヒストグラムは上部と右側(cè)と右側(cè)に表示されます。 3. dink = "reg"を使用するには、回帰線と密度情報を追加し、marminal_kwsを組み合わせてエッジマップスタイルを設(shè)定します。 4。データのボリュームが大きい場合、ded = "hex"が推奨され、六角形のボックスプロットを使用してデータの密な領(lǐng)域を表示します。 5。kind = "kde"を使用してfill = trueとtrue = 0.05を組み合わせて、充填されたカーネル密度の等高線プロットを描畫して、分布の傾向を明確に提示します。 6.一般的なパラメーターには、データ、x、y、種類、margin_kws、高さ、比率が含まれます。ジョイントプロットは、簡潔なコードと豊富な情報を使用して、両性変數(shù)の関係と分布を調(diào)査するのに適しています。

Python Seabornジョイントプロットの例

PythonでSeabornのjointplotを使用すると、2つの変數(shù)間の関係を簡単に視覚化でき、それぞれの分布を表示できます。すぐに始めるのに役立つ実用的なjointplotの例を次に示します。

Python Seabornジョイントプロットの例

1。基本的な散布プロットジョイントプロット(散布)

シーボーンをSNSとしてインポートします
pltとしてmatplotlib.pyplotをインポートします

#サンプルデータのヒント= sns.load_dataset( "Tips")のロード

#ジョイントプロットを作成します
sns.jointplot(data = tips、x = "total_bill"、y = "tip"、dink = "spatter")

plt.show()

これにより、 total_billtipの間の散亂関係の中心があり、上部と右はそれぞれ2つの変數(shù)のヒストグラムです。


2?;貛⒕€と密度マップを備えたジョイントプロット

トレンドと分布密度をより明確に見たい場合:

Python Seabornジョイントプロットの例
 sns.jointplot(data = tips、x = "total_bill"、y = "tip"、dink = "reg"、marginal_kws = dict(bins = 15、fill = true))

plt.show()
  • kind="reg" :回帰線と相関情報を追加します。
  • marginal_kws :列の數(shù)や色に記入するかどうかなど、エッジ図(上下)のスタイルを制御します。

3.六角形のボックスプロット(16進(jìn)體)を使用して、大量のデータを表示します

多くのデータポイントがあり、散布図がひどく重複する場合、六角形のボックスプロットを使用できます。

 #npとしてnumpyをインポートするシミュレートされたデータを生成します
np.random.seed(42)
x = np.random.randn(1000)
y = x np.random.randn(1000)

#HEXモードSNS.JOINTPLOT(x = x、y = y、ded = "hex"、color = "blue")を使用します。

plt.show()

六角形の色が暗いほど、領(lǐng)域のデータポイントが密集します。

Python Seabornジョイントプロットの例

4.カーネル密度推定(KDE)を使用して、分布を表示します

sns.jointplot(data = tips、x = "total_bill"、y = "tip"、dink = "kde"、fill = true、thresh = 0.05)

plt.show()
  • kind="kde" :密度を表すために輪郭グラフを使用します。
  • fill=True :fill color。
  • thresh=0.05 :エッジノイズを避けるために密度しきい値を設(shè)定します。

一般的なパラメーターの説明

  • data :データフレームデータ。
  • x 、 y :変數(shù)名(文字列)または配列。
  • kind :描畫タイプ、オプションで"scatter" 、 "reg""resid" 、 "kde""hex"
  • marginal_kws :エッジグラフのパラメーターを制御します。
  • height :畫像サイズ( height=6など)。
  • ratio :中央グラフのエッジグラフの比率(デフォルト5:1)。

基本的にこれらの一般的な用途。 jointplot 、2つの連続変數(shù)の関係と分布を調(diào)査するのに適しています。いくつかの単純なコード行は、豊富な情報を取得できます。

以上がPython Seabornジョイントプロットの例の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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