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這篇文章主要介紹了在Python中畫圖(基于Jupyter notebook的魔法函數(shù)),文中通過示例代碼介紹的非常詳細,對大家的學習或者工作具有一定的參考學習價值,需要的朋友可以參考下
先展示一段相關的代碼:
#we test the accuracy of knn and find the k which makes the biggest accuracy k_range=list(range(1,26))#[1,25] scores=[] for k in k_range: knn=KNeighborsClassifier(n_neighbors=k) knn.fit(X_train,y_train) y_pred=knn.predict(X_test) scores.append(metrics.accuracy_score(y_test,y_pred)) #------------ prepare the data we need to plot------------------- #we draw a graph to show the result import matplotlib.pyplot as plt #a magic function,which allows polts to appear whitin the notebook %matplotlib inline plt.plot(k_range,scores) plt.xlabel('Value of K for KNN') plt.ylabel('Testing Accuracy')
什么是魔法函數(shù)呢(magic function)?
%matplotlib inline是一個魔法函數(shù)(Magic Functions)。官方給出的定義是:IPython有一組預先定義好的所謂的魔法函數(shù)(Magic Functions),你可以通過命令行的語法形式來訪問它們??梢姟?matplotlib inline”就是模仿命令行來訪問magic函數(shù)的在IPython中獨有的形式。magic函數(shù)分兩種:一種是面向行的,另一種是面向單元型的。行magic函數(shù)是用前綴“%”標注的,很像我們在系統(tǒng)中使用命令行時的形式,例如在Mac中就是你的用戶名后面跟著“$”?!?”后面就是magic函數(shù)的參數(shù)了,但是它的參數(shù)是沒有被寫在括號或者引號中來傳值的。單元型magic函數(shù)是由兩個“%%”做前綴的,它的參數(shù)不僅是當前“%%”行后面的內容,也包括了在當前行以下的行。注意:既然是IPython的內置magic函數(shù),那么在Pycharm中是不會支持的。
總結:%matplotlib inline 可以在Ipython編譯器里直接使用,功能是可以內嵌繪圖,并且可以省略掉plt.show()這一步。
由此可見,這是只有在jupyter notebook中才能使用的方法,不過確實是方便,只需要把兩個維度的數(shù)據(jù)傳進去就完了,封裝的可以說是相當徹底了
不是做Python的,學機器學習用個簡單的圖就夠了。這個模塊只能畫二維圖,三維需要使用其他的方法
以上就是本文的全部內容,希望對大家的學習有所幫助,也希望大家多多支持億速云。
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