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Python matplotlib如何删除subplots中多余的空白子图

作者:AdamShyly

这篇文章主要介绍了Python matplotlib如何删除subplots中多余的空白子图问题,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教

matplotlib删除subplots中多余的空白子图

通过fig.delaxes方法,将axes坐标参数传入即可删除对应坐标的子图

fig, axes = plt.subplots(3, 4)
index = 0
for i in range(3):
    for j in range(4):
        sns.histplot(norm_data.iloc[:, index], kde=True, color='k', bins=30, ax=axes[i][j])
        index += 1
fig.delaxes(axes[2][3])

Subplot和Subplots绘制子图

plot可以绘出精美的图形,但是如果想要在一张图中展示多个子图,plot就很难办了。

matplotlib提供了subplot来解决这一问题。(其实很像matlab中的绘图方法)

Subplot绘图方法

首先利用之前plot的方法,在一个人图中绘制两个曲线:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(0.0, 5.0)
y1 = np.sin(np.pi*x)
y2 = np.sin(np.pi*x*2)
plt.plot(x, y1, 'b--', label='sin(pi*x)')
plt.ylabel('y1 value')
plt.plot(x, y2, 'r--', label='sin(pi*2x)')
plt.ylabel('y2 value')
plt.xlabel('x value')
plt.title('this is x-y value')
plt.legend()
plt.show()

现在的效果是两个图像挤在一张图片中,有些情况下这样的布局比较好,有些情况下则需要将两个曲线分开到两个不同的子图像中绘制,这样可以如下:

subplot在指定分割子图个数和定位子图时可以使用参数连写的方式如:plt.subplot(221)

plt.subplot(211)
plt.plot(x,y1,'b--',label='sin(pi*x)')
plt.ylabel('y1 value')
plt.subplot(212)
plt.plot(x,y2,'r--',label='sin(pi*2x)')
plt.ylabel('y2 value')
plt.xlabel('x label')
plt.show()

plt.subplot(2,1,1)会将原始的图像切割成2个子图像,是2行1列,并将现在的操作位置转到第一个子图上,这样便实现了绘制子图的方法。

如果指定的是plt.subplot(2,2,1),表示将会切割成2行2列额4个子图,那么将会是如下情况:

plt.subplot(221)
plt.plot(x,y1,'b--',label='sin(pi*x)')
plt.ylabel('y1 value')
plt.subplot(222)
plt.plot(x,y2,'r--',label='sin(pi*2x)')
plt.ylabel('y2 value')
plt.xlabel('x label')

填充所有子图:

plt.subplot(221)
plt.plot(x, y1, 'b--')
plt.ylabel('y1')
plt.subplot(222)
plt.plot(x, y2, 'r--')
plt.ylabel('y2')
plt.xlabel('x')
plt.subplot(223)
plt.plot(x, y1, 'r*')
plt.subplot(224)
plt.plot(x, y1, 'b*')

Subplots绘图方法

subplots返回的值的类型为元组,其中包含两个元素:第一个为一个画布,第二个是子图

subplots指定一个子图:

subplots指定多个子图:

可见,画布被分为了4各部分,而ax变成了一个包含四个子图对象的array

现在可以针对每一个子图进行画图:

总结

以上为个人经验,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。

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