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《Python数据可视化案例教程》教案 项目7 时间型数据可视化.docx

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课题

时间型数据可视化

课时

2课时(90min)

教学目标

知识目标:

(1)了解时间型数据的概念及应用场景。

(2)了解折线图、面积图和日历图的概念及应用。

(3)掌握使用pyecharts绘制折线图、面积图和日历图的方法。

技能目标:

能使用折线图、面积图和日历图对时间型数据进行可视化和分析。

素养目标:

(1)锻炼观察事物的能力,敢于创新。

(2)强化环境保护意识,提倡节约能源、绿色健康出行。

教学重难点

教学重点:时间型数据的概念及应用场景,折线图、面积图和日历图的概念及应用,使用pyecharts绘制折线图、面积图和日历图的方法

教学难点:能使用折线图、面积图和日历图对时间型数据进行可视化和分析

教学方法

案例分析法、问答法、讨论法、讲授法

教学用具

电脑、投影仪、多媒体课件、教材

教学过程

主要教学内容及步骤

考勤

【教师】使用APP进行签到

【学生】班干部报请假人员及原因

问题导入

【教师】扫码播放“常见的时间型数据及可视化图表”视频(详见教材),帮助学生了解常见的时间型数据及可视化图表,并提出问题:

问题1:列举生活中常见的时间型数据。

问题2:列举常见的时间型数据可视化图表。

【学生】观看、思考、讨论、举手回答

传授新知

【教师】通过学生的回答引入要讲的知识,讲解时间型数据的概念及应用场景,折线图、面积图和日历图的概念及应用,以及使用pyecharts绘制折线图、面积图和日历图的方法等知识

7.1什么是时间型数据

时间型数据是指按照时间排序的数据,如每年不同季度的销售额、每天的气象数据等。时间型数据常用于分析一个或多个变量随时间变化的情况。对时间型数据进行可视化可以清晰、直观地呈现数据的变化趋势和分布规律,可以帮助用户更好地进行趋势分析、周期性分析和时间序列预测等,从而做出更准确的预测和决策。

时间型数据可视化常用的图表有折线图、面积图和日历图。

7.2折线图

折线图是一种将数据点按照顺序连接起来的图表,常用于清晰地显示数据在一段连续时间内的变化情况,如数据增减的趋势、增减的速率、增减的规律等。在折线图中,一般用x轴表示时间,y轴表示对应的值。折线图可以通过标记或注释,突出显示某个时间点数值的重要性;还可以通过不同颜色或线型的线段,区分不同数据序列之间的差异。

?【例7-1】

?【教师】通过多媒体展示“‘全国人口年度数据.xlsx’文件中的数据(部分)”图片,并提出问题:

使用折线图实现2003—2022年全国年末总人口、城镇人口和乡村人口可视化。

?【学生】聆听、思考、写代码、举手回答

?【教师】总结学生的回答

【问题分析】

本案例基于“全国人口年度数据.xlsx”文件中的数据,使用pyecharts的Line类绘制折线图。读取数据时,将文件中的第1列数据指定为行标签,然后将读取的数据按列标签升序排列。绘制折线图时,将列标签转化的列表作为x轴数据;分别将“年末总人口(万人)”“城镇人口(万人)”“乡村人口(万人)”行数据作为y轴数据,并设置每个数据系列名称。

【参考代码】

importpandasaspd#导入pandas库

#导入pyecharts库中的options模块

frompyechartsimportoptionsasopts

#导入pyecharts库中charts模块的Line类

frompyecharts.chartsimportLine

#导入pyecharts库中globals模块的ThemeType全局变量

frompyecharts.globalsimportThemeType

#读取数据,并将第1列数据指定为行标签

df=pd.read_excel(全国人口年度数据.xlsx,index_col=0)

df=df.sort_index(axis=columns)#将数据按列标签升序排列

#创建Line类对象,并设置初始配置项,包括画布大小、图表主题和网页标题

line=Line(init_opts=opts.InitOpts(

width=1200px,height=600px,

theme=ThemeType.SHINE,page_title=折线图))

line.add_xaxis(xaxis_data=df.columns.tolist())#添加x轴数据

#添加y轴数据(使用loc通过行标签选取对应行的数据),并设置数据系列名称

line.add_yaxis

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