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python - 使用 pandas.Dataframe.plot 将条形子图颜色调整为红色(负)和绿色(正)

转载 作者:太空宇宙 更新时间:2023-11-03 20:45:33 25 4
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我使用 pd.DataFrame.plot() 可视化多个品牌的同比变化百分比。我不确定如何访问每个单独的子图并将值 >=0 设置为绿色,将 <0 设置为红色。我想避免必须在图、斧头中拆分代码。想知道是否有办法将其包含在 df.plot() 的参数中。

data= {'A': [np.nan, -0.5, 0.5], 
'B': [np.nan, 0.3, -0.3],
'C': [np.nan, -0.7, 0.7],
'D': [np.nan, -0.1, 1]}
df = pd.DataFrame(data=data, index=['2016', '2017', '2018'])`
df.plot(kind='bar', subplots=True, sharey=True, layout=(2,2), legend=False,
grid=False, colormap='RdBu')

我尝试过使用颜色图,但它没有将各个条设置为不同的颜色,而是设置每个子图。我确信我错过了一些东西。任何帮助表示赞赏。

Example of 2x2 subplots

最佳答案

您可以使用以下策略:

  • 使用 sharey=True 使用 matplotlib 创建带有子图的图形对象
  • 循环 DataFrame 列并将绿色/红色分配给值,如 this 中所示回答
  • 使用 ax=ax 传递给定的子图来绘制特定列
<小时/>
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

fig, axes = plt.subplots(ncols=3, sharey=True)

data= {'A': [np.nan, -0.5, 0.5],
'B': [np.nan, 0.3, -0.3],
'C': [np.nan, -0.7, 0.7]}
df = pd.DataFrame(data=data, index=['2016', '2017', '2018'])

for ax, col in zip(axes, df.columns):
df[col].plot(kind='bar', color=(df[col] > 0).map({True: 'g', False: 'r'}), ax=ax)
ax.set_title(col)
plt.show()

enter image description here

关于python - 使用 pandas.Dataframe.plot 将条形子图颜色调整为红色(负)和绿色(正),我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/56631193/

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