Matplotlib如何进行3D图表的绘制,操作是什么
Admin 2022-09-01 群英技术资讯 1002 次浏览
在实际应用中,我们有时候会遇到“Matplotlib如何进行3D图表的绘制,操作是什么”这样的问题,我们该怎样来处理呢?下文给大家介绍了解决方法,希望这篇“Matplotlib如何进行3D图表的绘制,操作是什么”文章能帮助大家解决问题。最初我们介绍到 Matplotlib 可以绘制2D图形,并且介绍了一些常见图形的绘制方法,其实不仅可以绘制2D图形,现在较新版本的 Matplotlib 加入了3D绘图的工具包,已经可以轻松地绘制3D图形了,接下来就来介绍一下。
Matplotlib 提供了mpl_toolkits.mplot3d工具包来进行3D图表的绘制,我们导入下简单使用如下:
from mpl_toolkits import mplot3d
通过以上代码导入后,可以传递参数projection='3d'给指定图表对象并将其类型设置为3D类型,如下:
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits import mplot3d
fig = plt.figure()
# 创建子图对象,类型为3d
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
ax.set_xlabel('X', color='r')
ax.set_ylabel('Y', corlor='g')
ax.set_zlabel('Z', corlor='b')
上面示例代码我们创建了子图对象,并把其类型设置为3D类型,并设置了坐标轴的标签及标签颜色,
结果输出如下:

可以看出,生成了一个三维的坐标轴,下面我们在这个三维的坐标轴中添加图表:
import numpy as np z = np.linspace(0, 45, 100) x = z * np.sin(z) y = z * np.cos(z) ax.plot3D(x, y, z, '#800080') plt.show()
结果输出如下:

其中plot3D()方法可以绘制3D的折线图,除此之外,还有scatter3D()绘制3D的散点图、bar3D()绘制3D的柱状图等,这些方法和绘制对应的2D图形方法的使用方式基本一致。
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