def target_percent(): trace = go.Pie(labels = ['healthy','diabetic'], values = data['Outcome'].value_counts(), textfont=dict(size=15), opacity = 0.8, marker=dict(colors=['lightskyblue', 'gold'], line=dict(color='#000000', width=1.5))) layout = dict(title = 'Distribution of Outcome variable') fig = dict(data = [trace], layout=layout) py.iplot(fig) p=sns.heatmap(data.corr(), annot=True,cmap ='hot')
时间: 2023-10-26 12:07:32 浏览: 108
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这段代码看起来像是用Python的Plotly库和Seaborn库对数据进行可视化处理。其中,`go.Pie()`函数生成饼图,`data['Outcome'].value_counts()`是对数据中“Outcome”变量的统计,`sns.heatmap()`函数绘制热力图,`data.corr()`是对数据的相关性进行计算。这段代码的作用可能是展示数据的分布情况和相关性。
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