• 理解fig,ax = plt.subplots()


    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(1,1,1)
    

    fig, ax = plt.subplots(1,3),其中参数1和3分别代表子图的行数和列数,一共有 1x3 个子图像。函数返回一个figure图像和子图ax的array列表。
    fig, ax = plt.subplots(1,3,1),最后一个参数1代表第一个子图。
    如果想要设置子图的宽度和高度可以在函数内加入figsize值
    fig, ax = plt.subplots(1,3,figsize=(15,7)),这样就会有1行3个15x7大小的子图。

    控制子图

    • 方法1:通过plt控制子图

    • 方法2:通过ax控制子图

    # Creates two subplots and unpacks the output array immediately
    fig = plt.figure()
    ax1, ax2 = fig.subplots(1, 2, sharey=True)
    ax1.plot(x, y)
    ax1.set_title('Sharing Y axis')
    ax2.scatter(x, y)
    
    # Creates four polar axes, and accesses them through the
    # returned array
    axes = fig.subplots(2, 2, subplot_kw=dict(polar=True))
    axes[0, 0].plot(x, y)
    axes[1, 1].scatter(x, y)
    

    (1) 单行单列按照一维数组来表示

    # 定义fig
    fig = plt.figure()
    # 建立子图
    ax = fig.subplots(2,1)    # 2*1
    # 第一个图为
    ax[0].plot([1,2], [3,4])
    # 第二个图为
    ax[1].plot([1,2], [3,4])
    # 设置子图之间的间距,默认值为1.08
    plt.tight_layout(pad=1.5)  
    

    (2) 多行多列按照二维数组来表示

    # 定义fig
    fig = plt.figure()
    # 建立子图
    ax = fig.subplots(2,2)    # 2*2
    # 第一个图为
    ax[0,1].plot([1,2], [3,4])
    # 第二个图为
    ax[0,1].plot([1,2], [3,4])
    # 第三个图为
    ax[1,0].plot([1,2], [3,4])
    # 第四个图为
    ax[1,1].plot([1,2], [3,4])
    
    
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