1. 原始的
不加任何设定,一般的x-y坐标轴是不带箭头且是一个封闭的矩形。
代码:
import matplotlib.pyplot as plt #导入matplotlib库 import numpy as np #导入numpy库 #生成x步长为0.1的列表数据 x = np.arange(-15,15,0.1) #生成sigmiod形式的y数据 y=1/(1+np.exp(-x)) #设置x、y坐标轴的范围 plt.xlim(-12,12) plt.ylim(-1, 1) #绘制图形 plt.plot(x,y, c='b') plt.show()
2. 设置坐标轴
matplotlib的辅助工具,包含一系列对坐标轴设置的框架。其中的axisartist包就用来设置坐标轴的类型。
将原始坐标轴均隐藏掉——添加新的基于原点的x与y轴——为新坐标轴加入箭头,并设置刻度显示方式——加入图形。
效果:
代码:
import matplotlib.pyplot as plt #导入matplotlib库 import numpy as np #导入numpy库 #创建画布并引入axisartist工具。 import mpl_toolkits.axisartist as axisartist #创建画布 fig = plt.figure(figsize=(8, 8)) #使用axisartist.Subplot方法创建一个绘图区对象ax ax = axisartist.Subplot(fig, 111) #将绘图区对象添加到画布中 fig.add_axes(ax) ax.axis[:].set_visible(False)#通过set_visible方法设置绘图区所有坐标轴隐藏 ax.axis["x"] = ax.new_floating_axis(0,0)#ax.new_floating_axis代表添加新的坐标轴 ax.axis["x"].set_axisline_style("->", size = 1.0)#给x坐标轴加上箭头 #添加y坐标轴,且加上箭头 ax.axis["y"] = ax.new_floating_axis(1,0) ax.axis["y"].set_axisline_style("-|>", size = 1.0) #设置x、y轴上刻度显示方向 ax.axis["x"].set_axis_direction("top") ax.axis["y"].set_axis_direction("right") #在带箭头的x-y坐标轴背景下,绘制函数图像 #生成x步长为0.1的列表数据 x = np.arange(-15,15,0.1) #生成sigmiod形式的y数据 y=1/(1+np.exp(-x)) #设置x、y坐标轴的范围 plt.xlim(-12,12) plt.ylim(-1, 1) #绘制图形 plt.plot(x,y, c='b') plt.show()
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