使用 ECharts 插件绘制炫酷图表
ECharts使用
- 安装
hexo-tag-echarts
插件
$ npm install hexo-tag-echarts --save
注意:ECharts官网教程-[5 分钟上手 ECharts]([https://echarts.apache.org/zh/tutorial.html#5%20%E5%88%86%E9%92%9F%E4%B8%8A%E6%89%8B%20ECharts](https://echarts.apache.org/zh/tutorial.html#5 分钟上手 ECharts))里的
npm install echarts --save
并不适合hexo博客,这种安装方式无效,请安装hexo-tag-echarts
插件。添加如下js文件
// 通过jsDelivr的CDN引入echarts
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@4.8.0/dist/echarts.min.js"></script>
// 使用GL里的各种组件时需要添加,否则可不需要
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts-gl@1.1.1/dist/echarts-gl.min.js"></script>
- 在markdown文件下添加echarts,格式如下
<script>
...
</script>
{% echarts 400 '85%' %}
...
{% endecharts %}
<script>
中添加定义的变量和函数,若无设定则可删掉<script></script>
{% echarts 400 '85%' %}
和{% endecharts %}
之间添加echarts的option
。- 参数400指定图表展示的高度为400px,85%则指定图表展示的宽度为85%,如不写明这两项参数则默认值为高度400px,宽度81%。
- title:标题组件,包含主标题和副标题。
- legend:图例组件。
- tooltip:提示框组件。
- toolbox:工具栏。内置有导出图片,数据视图,动态类型切换,数据区域缩放,重置五个工具。
- xAxis、yAxis:直角坐标系 grid 中的 x 轴、y轴。
- series:系列列表。每个系列通过
type
决定自己的图表类型。- series-line:折线/面积图
- series-bar:柱状/条形图
- series-pie:饼图
- series-scatter:散点图
- series-radar:雷达图
- series-tree:树图
- series-boxplot:箱形图
- series-candlestick:K线图
- series-heatmap:热力图
- series-graph:关系图
- 多个图表的数据和函数可能会冲突,请注意!
- 直接在html中直接绘制,然后用
<iframe></iframe>
展示效果更佳。关于hexo的html文件渲染问题,可以参考Fluid+自定义html,主要是去掉head
部分的说明。 - 在html绘图ECharts的格式如下:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@4.8.0/dist/echarts.min.js"></script>
<!-- 为 ECharts 准备一个具备大小(宽高)的 DOM -->
<div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
<script type="text/javascript">
// 基于准备好的dom,初始化echarts实例
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
// 指定图表的配置项和数据
var option = {
...
};
// 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
myChart.setOption(option);
// 刷新调整
window.onresize = function () {
myChart.resize();
}
</script>
- 部分echart需要引入其他js,如
bmap
、jquery
等,请自行添加。 - 使用百度地图的api需要申请密钥(ak),使用格式如下,注意替换
FAKE_AK
。
<script type="text/javascript" src="https://api.map.baidu.com/api?v=2.0&ak=FAKE_AK"></script>
<script type="text/javascript" src="https://api.map.baidu.com/getscript?v=2.0&ak=FAKE_AK"></script>
实例
下面给出一些echarts官方实例,大多数都可以交互。
折线图Line
柱状图Bar
饼图Pie
地理坐标/地图GEO/Map
可进入页面查看
K 线图Candlestick
可进入页面查看
雷达图Radar
关系图Graph
可进入页面查看
树图Tree
日历坐标系Calendar
3D
可进入页面查看
pyecharts
$$
\text{py} + \text{echarts} = \text{pyecharts}
$$
是什么
Echarts 是一个由百度开源的数据可视化,凭借着良好的交互性,精巧的图表设计,得到了众多开发者的认可。而 Python 是一门富有表达力的语言,很适合用于数据处理。当数据分析遇上数据可视化时,pyecharts 诞生了[2]。
怎么用–py或jupyter
- pip 安装
$ pip install pyecharts -U
- 生成 HTML
from pyecharts.charts import Bar
from pyecharts import options as opts
# V1 版本开始支持链式调用
bar = (
Bar()
.add_xaxis(["衬衫", "毛衣", "领带", "裤子", "风衣", "高跟鞋", "袜子"])
.add_yaxis("商家A", [114, 55, 27, 101, 125, 27, 105])
.add_yaxis("商家B", [57, 134, 137, 129, 145, 60, 49])
.set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="某商场销售情况"))
)
bar.render()
# 不习惯链式调用的开发者依旧可以单独调用方法
bar = Bar()
bar.add_xaxis(["衬衫", "毛衣", "领带", "裤子", "风衣", "高跟鞋", "袜子"])
bar.add_yaxis("商家A", [114, 55, 27, 101, 125, 27, 105])
bar.add_yaxis("商家B", [57, 134, 137, 129, 145, 60, 49])
bar.set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="某商场销售情况"))
bar.render()
- Demo:pyecharts 画廊[3]
参考
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