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牛!用 8 行Python代码画出一个中国地图

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" X! m4 u# O9 ^

源 / SegmentFault /作者「张京」

# P- B4 h& k) s% H+ Q

Jupyter

0 ^. T5 W# L8 H

首先,第一神器是Jupyter。如果你是第一次使用,可能搞不清楚它的开发者做这么个鬼东西出来干什么,说它是博客系统也不像,说它是web服务器也不像,但它就是有用。

* p: A: i7 z& z) j" ^

因为我们传统的web开发首先想的就是面向公众,你做一个服务器就是要服务成千上万浏览器的。

2 Z' s3 y- a1 d- X; j

当然Jupyter也可以服务众多浏览器,但它更多的还是方便研究人员,对研究人员来说简直是太方便了,你把代码像写文章一样直接写在输入框里,然后在本页面直接就看到了这个代码的结果,随时修改,随时展现,文码混排,是Markdown的一个增强版,毕竟Markdown还只能显示文字,最多再加上一些图片,而Jupyter是可以直接运行Python代码的。

. e: G& V* n" x) w, O' P' T

当然,也有些人试图在Jupyter里运行PHP或Java代码,但显然成不了气候。因为Python这个语言天生就是脚本语言,可能将来唯一有希望往里移植的就是Javascript,这货也是一个脚本语言。脚本语言的好处就是不用编译,一行一个结果。

" `. t- I' x. `. ]! ?1 T+ l

纵观计算机语言发展历史,就是一个从繁到简的过程,C语言需要编译+链接才能运行,Java只要javac一下,把编译和链接合二为一,PHP更简单,直接运行就行了,连编译都省了。

, a8 o, F/ T& g- ~

但是还不够直接,因为还要编写一个.php文件存盘,然后才能运行,到了Python以及其它脚本语言这里,可以直接在壳里运行,但最大的问题是运行可以运行,无法保存,要保存就又要跟传统方式一样,找个编辑器来,或者vi,存成文件以后才可以运行。

* y5 Y4 K1 V, o( ~

Jupyter最大的优点就是:它本身还是一个外壳环境,可以运行脚本,但同时也帮你自动把这些脚本代码保存了下来,不但保存脚本代码,并且你插在脚本代码当中的所有注释不是普通注释,而是各种格式化的Markdown都一并帮你保存下来,并且可以随时修改。

8 J0 u* j$ V* X3 o v3 f% W

所以它兼具了脚本外壳和文件管理系统的优点,从此你开发Python代码再也不用先在IDE里写好代码,然后再到终端里去运行,而直接在一个web页面上就全部搞定了。

$ e" c f! D( K5 p) G Z6 f

Java有这样的工具吗?PHP有这样的工具吗?没有,所以我们必须选择Python。

: X, ]$ t) {0 p: P

Pandas

/ n. [, L) @% z6 C

第二神器是Pandas。如果我让你读取一个csv文件,然后求每一列数据的平均值,最大值,最小值,方差,用Java或PHP怎么做?

/ T! L- ?7 d5 m& ^' x

你首先要fopen一个文件,然后一行一行读进来,再给它整个数据结构,然后弄个循环计算,最后你可能还要fclose这个文件。

# x2 f6 d; A* {9 h8 m) P: K

总之代码一坨,麻烦死。而Python语言因为有Pandas这个神器,一行代码搞定:

df = pd.read_csv( a.csv )( c9 |7 K" |) q7 f7 ]( O" t

行了,从此以后,df就是这个DataFrame,它本身就是一个强大的数据结构,也可以把它理解成mysql数据库中的一张表吧,各种增删改查,求总和,求平均都是一行代码的事情。

0 z0 ^ C* U8 C5 L' j+ v: G

所以有这样强大的库,研究人员有什么理由选择Java?

Q8 L3 @) t4 F3 A

scikit-learn

/ A# B; z4 m) u- B* t

第三神器scikit-learn,一般缩写为sclearn,各种机器学习算法,基本上只要你能想得到的,线性回归,逻辑回归,SVM,随机森林,最近邻居等等等等,各种算法全部在这里面(

http://scikit-learn.org/stable/user_guide.html)。 5 ]( r" r7 C, I4 d+ e0 l% d ) O# U' ] Y n1 D

简而言之,只有你想不到,没有它做不到。

' w! s) \( Y6 ?& `' U, c o6 X5 ~

所以这就是为什么玩机器学习必选Python的原因,你给我找一个Java或者PHP有这样多种算法的库来?

$ ?* Z) a% }1 t

matplotlib

" z$ {$ r4 l1 o7 k) Z

第四神器是matplotlib。如果我让你根据上面csv文件里的信息,画一个图,用Java该怎么做?

. m( j5 O8 Z# o X

你当然会去找第三方插件库,然后又是一通折腾,终于把图做出来,然后编译,然后运行。

- E ]9 C* l5 o

如果我要改配色呢?如果我要求画地图呢?如果要画热力图呢?那个麻烦就不是一星半点,而对于matplotlib来说,简直就是小菜一碟。

" M7 F* @: u/ }

简单的直方图就不说了,下面重点介绍如何用matplotlib配合Basemap画一个中国地图。

( Z+ h1 m8 x- B [

安装Basemap

1 C! ^9 y! f6 g8 c5 Y3 {/ ?1 J$ Y

先安装相应的组件。我假定你已经都安装好了Python以及Jupyter等等。如果没有安装的话,就去尝试一下brew install python3和brew install jupyter吧,网上有很多教程。

9 E/ d/ c/ T2 L5 g" Y9 X

然后你需要用pip3 install很多我们下面可能需要用到的库。但是因为我们要用一个叫做Basemap的库,而这个库没有办法用简单的pip3 install安装,所以稍多两个步骤:

brew install geos7 ]! ~; Z* e; Y) J& l! i) J5 O/ F pip3 install https://github.com/matplotlib/basemap/archive/v1.1.0.tar.gz $ {# L" u/ w- H- R1 K5 N

开始画图

& i9 f1 k* H. \" l3 H k- d9 u) T

启动Jupyter之后,我们还是本着从最简单的代码开始。先画一个世界地图:

import matplotlib.pyplot as plt! W/ {' ?0 o) T from mpl_toolkits.basemap import Basemap 7 o8 j; B3 c7 @/ Y2 u2 m# o( q plt.figure(figsize=(16,8)) 5 U2 @1 \# b. k4 F m = Basemap() $ I) w9 E3 b4 Y- _/ s0 @6 W i m.drawcoastlines() B' r2 C6 S3 e) S2 U- B plt.show() 2 i# C K* r5 {6 X

前面两行引入相应的库,真正的代码就4行,够简单吧。第1行甚至可以不写,它定义了图的大小。第2行我们创建一个地图,第3行把海岸线画上,第4行显示这个地图,就是这样:

7 O: q% `0 T9 R( l8 K! v" }' o5 _
/ U$ V. U' P8 A: Y! G. S+ Y1 q w& j' v

你用Java的4行代码画一个地图出来?

+ \) W D5 c0 H! a0 s

然后我们开始画上国家,又是1行代码:

m.drawcountries(linewidth=1.5)$ E# Y- Y1 {$ g$ I

就变成了这样:

6 |; |: ~2 n2 Q, R' l3 p
# e4 |1 H: x N! B. j; A

用Java可能吗?用PHP可能吗?

+ e. w7 V- m. [

如果我们想显示中国地图,只需要在创建Basemap时指定一下经纬度就行了:

m = Basemap(llcrnrlon=73, llcrnrlat=18, urcrnrlon=135, urcrnrlat=53)6 g% Z' V& O4 Y

然后就得到了中国地图:

7 R- R N, n9 a3 V. _$ T
* Y: j* E" H% Q4 i% D, V

看上去有点变形,这是因为我们没有添加任何投影的原因,Basemap提供24种不同的投影方式,你可以自己一个个试一下,比较常用的是兰勃特投影,我们添加一下:

m = Basemap(llcrnrlon=77, llcrnrlat=14, urcrnrlon=140, urcrnrlat=51, projection= lcc , lat_1=33, lat_2=45, lon_0=100)% c7 u: c, H* T' d+ H: G1 U7 }4 m

这次终于看上去比较正常了:

7 x$ ~/ V- a7 }6 J
/ X9 I. m& P+ j9 E/ U! K6 q

我们想加上省的边界怎么办呢?Basemap缺省的包里没有中国的省区,只有美国的州,毕竟是美国人做的嘛。

; C( \2 R& h" F8 G0 z. h

不过好在世界很大,有专门的国际组织干这事,在这里(

https://gadm.org/download_country_v3.html)你可以下载全世界任何一个国家的行政区划Shape文件,然后我们给它加上: , V8 q5 e C2 q% ~' q1 H1 Z m.readshapefile( CHN_adm_shp/CHN_adm1 , states , drawbounds=True)7 E$ C4 B! ~3 v) A2 a9 z7 l

然后就得到了下图:

`" B5 ~- u6 _; U
+ x7 L2 ? T8 {# |' M1 Q* o! |

再往后,你还可以往图上改颜色啦,写数字啦,这些就留待你研究吧。总之,我想说的是,用Python画地图真的超容易。

" d1 S$ i/ F+ _

最后再为Java和PHP美言几句:大家分工不同,Java和PHP虽然做这样的数字研究不是很方便,但还是非常适合web开发的,而Python在这方面并不适合。

; U7 [* V9 J6 w

所以通常的做法是:首先用Python验证算法,经过一系列复杂的计算,把算法确定下来之后,当要应用到web上的时候,再用Java或者PHP把最终形成的结论重写一遍,这样就能充分利用各种语言的优势。

7 r8 M- B$ a2 B5 B* W

补充:

$ O" B3 c) H# C

basemap这个第三方库可能不太好安装,Windows下可以在

https://sourceforge.net/projects/matplotlib/files/matplotlib-toolkits/basemap-1.0.7/ 下载EXE文件安装。 6 ~* w2 r, y! g6 y$ i5 |' _! y 6 J! s* Q- d0 r5 @/ v1 Y9 i% D( h7 U$ t+ T

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END

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3 x4 c9 Q' `7 Z% y( K6 R- C- H A9 X4 k7 e2 ~+ x+ {. z8 q $ n0 ^: h. X ^5 E. e! L6 U 4 [% Q- O1 Y9 g& M9 Y) B' E% Y 4 A; H* P5 o, [! \( n0 G2 [3 `
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關錕嶺
活跃在昨天 14:23
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