使用芜湖市2020年空气质量指数的aqi.csv数据集绘制空气质量等级分类散点图

时间: 2023-10-15 10:07:24 浏览: 73
好的,首先需要安装一些必要的库,比如 pandas, matplotlib 和 seaborn。如果您已经安装了这些库,可以跳过此步骤。 ``` !pip install pandas matplotlib seaborn ``` 然后,我们可以读取数据集并绘制散点图: ```python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns # 读取数据集 df = pd.read_csv('aqi.csv') # 绘制散点图 sns.scatterplot(x='aqi', y='pm2_5', hue='quality', data=df) plt.show() ``` 这里的 x 轴代表空气质量指数(AQI),y 轴代表 PM2.5 浓度,hue 参数表示按照空气质量等级分类着色。您可以根据需要进行调整,比如更改 x 轴或 y 轴的标签、更改散点图的样式等。
相关问题

使用芜湖市2020年空气质量指数的aqi.csv数据集绘制分析图表,绘制AQI和PM2.5的关系散点图

好的,我会按照您的要求绘制分析图表。 首先,我们需要导入一些必要的库,包括pandas、matplotlib和seaborn。请确保您已经安装了这些库。以下是代码: ``` python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns ``` 接下来,我们需要读取数据集。假设您已经将aqi.csv文件放在了当前工作目录下,可以使用以下代码读取数据: ``` python df = pd.read_csv("aqi.csv") ``` 现在,我们可以绘制AQI和PM2.5的关系散点图了。以下是代码: ``` python sns.scatterplot(x="PM2.5", y="AQI", data=df) plt.title("AQI and PM2.5 Relationship") plt.xlabel("PM2.5") plt.ylabel("AQI") plt.show() ``` 这段代码使用了seaborn库中的scatterplot函数绘制散点图,并使用matplotlib库中的一些函数设置了标题、坐标轴标签等。最后,使用plt.show()函数显示图表。您可以根据需要调整图表的样式和参数。 希望这可以帮助您完成您的任务!

(1)使用pandas相关库读取该数据,并解决中文字体显示问题,设置字体为黑体;并解决保存图像时负号“-”显示未方块的问题; (2)绘制AQI和PM2.5的关系散点图(图名:2020年芜湖市空气质量指数PM2.5与AQI关系图),请参考课件42-46页; (3)绘制空气质量等级分类散点图(图名:2020年芜湖市空气质量等级分类图),请参考课件73-78页; (4)绘制空气质量等级单变量分布图(图名:2020年芜湖市空气质量等级单变量分布图),请参考课件71-72页;

好的,我明白了,以下是对应的代码实现: ```python import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.font_manager as fm # 读取数据 df = pd.read_csv('2020年芜湖市空气质量指数.csv', encoding='gbk') # 设置黑体字体 myfont = fm.FontProperties(fname='C:/Windows/Fonts/simhei.ttf') # 解决负号显示问题 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 绘制散点图 plt.scatter(df['AQI'], df['PM2.5']) plt.title('2020年芜湖市空气质量指数PM2.5与AQI关系图', fontproperties=myfont) plt.xlabel('AQI', fontproperties=myfont) plt.ylabel('PM2.5', fontproperties=myfont) plt.show() # 绘制空气质量等级分类散点图 level_color = { '优': 'limegreen', '良': 'yellowgreen', '轻度污染': 'orange', '中度污染': 'orangered', '重度污染': 'red', '严重污染': 'darkred' } colors = df['空气质量类别'].map(level_color) plt.scatter(df['AQI'], df['PM2.5'], c=colors) plt.title('2020年芜湖市空气质量等级分类图', fontproperties=myfont) plt.xlabel('AQI', fontproperties=myfont) plt.ylabel('PM2.5', fontproperties=myfont) plt.show() # 绘制空气质量等级单变量分布图 level_count = df['空气质量类别'].value_counts() plt.bar(level_count.index, level_count.values, color=level_count.map(level_color)) plt.title('2020年芜湖市空气质量等级单变量分布图', fontproperties=myfont) plt.xlabel('空气质量类别', fontproperties=myfont) plt.ylabel('频数', fontproperties=myfont) plt.show() ``` 以上代码中,我们使用了pandas库读取了CSV格式数据,然后使用matplotlib库绘制了散点图、分类散点图和柱状图,同时解决了中文显示和负号显示问题。其中,字体文件路径需要根据自己的电脑情况进行设置。

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