在matplotlib模块中我们前面学习绘制如折线、柱状、散点、直方图等静态图形。我们都知道在matplotlib模块主要有三层脚本层为用户提供快捷的绘制图形方法,美工层接收到脚本层的命令后将绘制指令发送给后端,后端提供执行绘制 *** 作、事件响应、图形渲染工作。具体的详情可见往期文章如下
在matplotlib模块中,除了以上静态图形的绘制,还提供Animation类支持绘制动态图制作
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本期,我们对matplotlib.animation绘制动态图方法学习,Let's go~
1. Animation 概述Animation 是matplotlib模块制作实时动画的动画类,包含三个子类
- Animation 是动画类的基类
- TimedAnimation 是 Animation的子类,可通过绘制时间绘制每一帧动画
- FuncAnimation 是基于Timed子类,可以通过重复调用fun()方法来绘制动画
- ArtistAnimation 使用一组Artist对象来绘制动画
- 绘制动画特点
- 绘制对象引用:动画对象要在制作动画时要保持长期有效,否则会被系统资源回收,动画暂停
- 动画计时器:是对动画对象推进的唯一引用对象
- 动画保存:需要使用animation.save、animation.To_html5_video或animation.To_jshtml进行动画保存
- matpoltlib.animation 还提供关于电影格式的类
- 动画制作方法
matplotlib.animation.Animation()是动画类的基类,是不能被使用的。常用的两个类主要animation两个子类
- matplotlib.animation.FuncAnimation
matplotlib.animation.FuncAnimation(fig, func, frames=None, init_func=None, fargs=None, save_count=None, * , cache_frame_data=True, **kwargs) 复制代码
- matplotlib.animation.ArtistAnimation
matplotlib.animation.ArtistAnimation(fig, artists, *args, **kwargs) 复制代码
- matplotlib.animation.FuncAnimation
matplotlib 绘制动态图最重要的是要准备好每一帧显示的数据,通常我们使用FuncAnimation可以传入产生连续数字的func方法,因此绘制动态图主要步骤为:
- 导入绘制图形的matplotlib.pyplot和制作动态图的matplotlib.animation
import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.animation as animation 复制代码
- 使用Pyplot.subplots创建一个fig画布对象和一组子图
fig,ax = plt.subplots() 复制代码
- 调用numpy.random或者numpy.arange()等方法准备x,y轴数据
x = np.arange(0, 2*np.pi, 0.01) 复制代码
- Axes对象调用plot()、scatter()、hist()等绘制方法,并赋值给list对象
line, = ax.plot(x, np.cos(x),color="pink") 复制代码
- 需要定义一个专门update data方法生成每一帧显示的数据例如func()
def update(i): line.set_ydata(np.cos(x + i / 50)) return line, 复制代码
- 调用animation.FuncAnimation把fig和update()方法
ani = animation.FuncAnimation( fig, update, interval=20, blit=True, save_count=50) 复制代码
- 调用plt.show()显示出动态图
plt.show() 复制代码
- 我们可以调用animation.save("movie.gif",writer="pillow")保存动画为gif格式
ps:我们需要提前pip install pillow 安装pillow库,否则会提示无法使用
ani.save("movie.gif",writer='pillow') 复制代码3. 小试牛刀
我们使用animation类绘制直方动态图,在绘制的过程中需要注意几点
- 使用numpy.linspace生成100个在-5,5的等差数列
- 使用numpy.random.randn()生成随机数据
- Axes对象调用hist()返回n,bins,BarContainer
- 定义一个递归update()函数,使用Python闭包跟踪barcontainer来更新每次直方图矩形高度
- 调用animation.FuncAnimation()方法绘制动态图
def drawanimationhist(): fig, ax = plt.subplots() BINS = np.linspace(-5, 5, 100) data = np.random.randn(1000) n, _ = np.histogram(data, BINS) _, _, bar_container = ax.hist(data, BINS, lw=2, ec="b", fc="pink") def update(bar_container): def animate(frame_number): data = np.random.randn(1000) n, _ = np.histogram(data, BINS) for count, rect in zip(n, bar_container.patches): rect.set_height(count) return bar_container.patches return animate ax.set_ylim(top=55) ani = animation.FuncAnimation(fig, update(bar_container), 50, repeat=False, blit=True) plt.show() 复制代码总结
本期,我们对matplotlib模块制作动态图类animation相关方法学习。在绘制动态图过程中,需要定义func方法来更新每一帧所需要的数据。
以上是本期内容,欢迎大佬们点赞评论,下期见~
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