Criando gráficos no Python com Matplotlib
Rafaela Carvalho
Posted on June 20, 2023
Saudações, Cientistas de Dados!
Python oferece várias bibliotecas poderosas para criar visualizações de dados. Neste tutorial, vamos explorar como usar a biblioteca Matplotlib para criar gráficos de colunas, barras, linhas, dispersão e mapa. Vamos começar!
Instalação:
Instale a biblioteca Matplotlib. Execute o seguinte comando no seu notebook:
!pip install matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
Se estiver utilizando o Google Colab, rode também esses comandos:
!pip install --upgrade geopandas
!pip install mapclassify
Gráficos de Colunas:
Os gráficos de colunas são úteis para representar dados discretos. Veja um exemplo básico:
x = ['A', 'B', 'C', 'D']
y = [10, 7, 5, 8]
plt.bar(x, y)
plt.xlabel('Categorias')
plt.ylabel('Valores')
plt.title('Gráfico de Colunas')
plt.show()
Gráficos de Barras:
Os gráficos de barras são úteis para comparar diferentes categorias de dados.
x = ['A', 'B', 'C', 'D']
y = [10, 7, 5, 8]
plt.barh(x, y)
plt.xlabel('Valores')
plt.ylabel('Categorias')
plt.title('Gráfico de Barras')
plt.show()
Gráfico de Linha:
Os gráficos de linha são úteis para mostrar a tendência de uma variável ao longo do tempo.
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [5, 7, 3, 8, 4]
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('Tempo')
plt.ylabel('Valores')
plt.title('Gráfico de Linha')
plt.show()
Gráficos de Dispersão:
Os gráficos de dispersão são úteis para visualizar a relação entre duas variáveis contínuas.
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [5, 7, 3, 8, 4]
plt.scatter(x, y)
plt.xlabel('Variável X')
plt.ylabel('Variável Y')
plt.title('Gráfico de Dispersão')
plt.show()
Gráficos de Mapa:
Os gráficos de mapa são úteis para representar dados geográficos.
import geopandas as gpd
world = gpd.read_file(gpd.datasets.get_path('naturalearth_lowres'))
world.plot()
plt.title('Gráfico de Mapa')
plt.show()
Conclusão:
Neste tutorial, você aprendeu como criar gráficos no Python usando a biblioteca Matplotlib. Esses exemplos básicos fornecem uma base sólida para você começar a explorar visualizações de dados mais complexas. Divirta-se explorando e aprimorando suas habilidades!
Posted on June 20, 2023
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