项目名:seaborn-Python中的统计数据可视化
项目简介
Seaborn是一个基于matplotlib的Python可视化库。它提供了一个高级接口来绘制吸引人的统计图形。其在线文档可在seaborn.pydata.org获取,文档包含教程、示例图库、API参考、常见问题解答等有用信息。
项目安装
支持Python3.8及以上版本。可从PyPI安装最新稳定版本(及所需依赖项):pip install seaborn。也可包含可选的统计依赖项:pip install seaborn[stats]。还可以使用conda安装:conda install seaborn。需要注意的是,主anaconda仓库在添加新版本方面落后于PyPI,但conda-forge(-c conda-forge)通常更新较快。
项目测试
测试seaborn需要安装额外的依赖项,可以使用dev额外项安装(例如,pip install.[dev])。在源目录下运行make test来测试代码,这将执行单元测试(使用pytest)并生成覆盖率报告。代码风格通过flake8按照setup.cfg文件中的设置来强制执行,运行make lint进行检查。也可以使用pre-commit在提交任何文件时自动运行lint检查:只需运行pre-commit install进行设置,然后像往常一样提交。
项目开发
Seaborn的开发在Github上进行:https://github.com/mwaskom/seaborn。如果遇到错误,请将可重现的示例提交到问题跟踪器。有关使用的问题在StackOverflow上更合适,那里有seaborn标签。
项目总结
总的来说,seaborn是一个在Python数据可视化方面非常有用的库。它为数据科学家和开发人员提供了便捷的方式来创建统计图形。希望大家在使用这个库的过程中有任何心得或者问题都可以在评论区留言讨论。
项目地址
数据统计
数据评估
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