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python - matplotlib - 来自矩形高度阵列的 3d 表面

转载 作者:太空狗 更新时间:2023-10-29 17:10:05 24 4
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我正在尝试在 matplotlib 中绘制一些 HDF 数据。使用h5py导入后,数据以数组的形式存储,如下所示:

array([[151, 176, 178],
[121, 137, 130],
[120, 125, 126])

在这种情况下,x 和 y 值只是数组字段的索引,而 z 值是特定字段的值。在 (x,y,z) 形式中它看起来像:

(1,1,151)
(2,1,176)
(3,1,178)
(1,2,121)
...

等等。

是否有一种简单的方法可以根据此类数据绘制曲面图?我知道我可以通过遍历整个数组将它更改为 (x,y,z) 元组,但也许不需要它?

最佳答案

如果您想要 3 维曲面图,则必须先创建 meshgrid。你可以试试:

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

X = np.arange(1, 10)
Y = np.arange(1, 10)
X, Y = np.meshgrid(X, Y)
R = np.sqrt(X**2 + Y**2)
Z = np.sin(R)
fig = plt.figure()
ax = fig.gca(projection='3d')
surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1, cmap='hot', linewidth=0, antialiased=False)
ax.set_zlim(-1.01, 1.01)

fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=5)
plt.show()

这将产生, enter image description here

但是,如果唯一的相关信息在 z 值中,您可以简单地使用 imshow。此处,z 值由其颜色表示。您可以通过以下方式实现:

im = plt.imshow(Z, cmap='hot')
plt.colorbar(im, orientation='horizontal')
plt.show()

哪个会给出,

enter image description here

关于python - matplotlib - 来自矩形高度阵列的 3d 表面,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/11766536/

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