如何主要使用出租车上传的GPS点作为分析对象,使用Kmeans把出租车轨迹点聚类,找出出租车出现密集的地方,并用地图的方式进行可视化展示代码

时间: 2023-12-14 11:38:21 浏览: 31
以下是使用Python中的sklearn库和folium库实现出租车GPS点聚类并进行可视化的代码: ```python import pandas as pd from sklearn.cluster import KMeans import folium # 读取GPS数据 df = pd.read_csv('taxi_gps.csv') # 提取经纬度信息 coordinates = df[['latitude', 'longitude']] # 聚类 kmeans = KMeans(n_clusters=10, random_state=0).fit(coordinates) # 将聚类结果添加到原数据中 df['cluster'] = kmeans.labels_ # 生成地图 m = folium.Map(location=[df['latitude'].mean(), df['longitude'].mean()], zoom_start=12) # 添加聚类点到地图上 colors = ['red', 'blue', 'green', 'purple', 'orange', 'darkred', 'lightred', 'beige', 'darkblue', 'darkgreen'] for i in range(len(df)): folium.CircleMarker([df.iloc[i]['latitude'], df.iloc[i]['longitude']], radius=5, color=colors[df.iloc[i]['cluster']], fill=True, fill_color=colors[df.iloc[i]['cluster']]).add_to(m) # 保存地图 m.save('taxi_clusters.html') ``` 在这个例子中,我们假设已经有了一个名为“taxi_gps.csv”的包含出租车GPS数据的CSV文件。代码首先读取这个文件并提取其中的经纬度信息,然后使用KMeans聚类算法将这些GPS点聚为10个簇。接着,代码将聚类结果添加到原数据中,并使用folium库生成一个地图,将聚类点可视化展示在地图上,并将生成的地图保存为名为“taxi_clusters.html”的HTML文件。

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