新冠疫情数据分析 _ Python&可视化工具看全国各地的新增趋势


![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9TcUdUNVI3b1hWVjRmUVljR1NBcWVYRFdyUnFhTGw3a2liaWE1TmpwRzI1bWF1eGlhaWFHWDZ1ZWZnNHVVT1BLTDFPSzJsNGM3YUY3cHc3V29pYTRDanRQMjB3LzY0MA?x-oss-
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本篇文章将分享腾讯疫情实时数据抓取,获取全国各地和贵州省各地区的实时数据,并将数据存储至本地,最后调用 Maplotlib和Seaborn
绘制中国各地区、贵州省各城市、新增人数的图形。希望这篇数据可视化分析文章对您有所帮助!

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Python实时数据爬取

我们的目标网站是腾讯新闻网实时数据,其原理主要是通过 Requests获取Json请求 ,从而得到各省、各市的疫情数据。

爬虫目标网站:

https://news.qq.com/zt2020/page/feiyan.htm

1. 分析网站

通过浏览器 “审查元素”查看源代码及“网络”反馈的消息 ,如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFlIUEhBbTZGSjJ2UDVYZjM4QXZvRTRkcjlac1hpY1BPVGdQNlNpYXduV3c2VGRHc2YwdTVtU01RLzY0MA?x-oss-
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对应的响应信息如下所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHVybUFtSGVkaWMwYzQwWk53S3ExcmhjVDV1ZDdoYTBMS01rMnI1a21nOXJKV0s5UGQ4TVJJQWcvNjQw?x-oss-
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2. 发送请求并获取Json数据

通过分析 url地址、请求方法、参数及响应格式 ,可以获取Json数据, 注意url需要增加一个时间戳
。下面代码展示了获取数据的键值及34个省份。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbDg5MXZJWTRQZDlyZ2NEZE0wM3lGYmRpYTI4R0lJZnZ4Q244S3F6ZHd4eXR0UUdEM0IyZG1xRlEvNjQw?x-oss-
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输出结果如下图所示,其顺序按照确诊人数排序。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbEx0Um8yd2NCTld4a1hsQ0M1d1NrRzAwV2lidkJzeEFiVnJ0aFFSSlREb25BMkF3NEdlZ1VUSWcvNjQw?x-oss-
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3. 获取湖北省疫情数据

接着通过 num[0][‘children’] 获取湖北省的疫情数据,代码如下:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHVaUFIwcUpZTHR2cFUzdUtMTUdOeERGSzFDRlBnV2ljc2NTUHR1aWFLYnVubWhkVG9QSUVWNFR3LzY0MA?x-oss-
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同样的方法可以获取各省份的数据,比如 num[1][‘children’]
表示广东省疫情数据,我们设置循环就能获取所有数据。其数据包括当日数据(today)和累计数据(total),confirm表示确诊、suspect表示疑似、dead表示死亡、heal表示治愈。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFlpY1o3SjBSTWdGSVlOeDZrMzJkdVJLSVByaWNRdW1XZDEyaWNWemd6d2ljaFlBY0hHbkpMdnMzY0EvNjQw?x-oss-
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我们将所抓取的数据和真实的数据进行对比,武汉截止2月13日下午4点,新增确诊人数13436、累计确诊32994,发现是完全一致的。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGdXaWJiM2ljbmh0TGJab01WWEt4cEhNaWJNaWJpYWFmSmJ6NjFBdEZmRnNHdU83b1p0QlJzd3d5TVFnLzY0MA?x-oss-
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![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGNaQ05qUG5lcjFzTkppYzZCY2VlTUpNY1FIVGRXNnN3QmZYMmFtaE84RGxkWlRTUWljenV0eWh3LzY0MA?x-oss-
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4. 获取各省确诊人数

注意,初始化每个省份人数为0,然后循环累加该省所有城市的确诊人数,调用 city_data[‘total’][‘confirm’]
获取各城市的确诊数据。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHJTNmNISXFyTEkyUWNrQkpJNEJSVE9FNlVyY0RQeEVBenRxM3V0cEZSM3VHeG5zbFhQamFIUS82NDA?x-oss-
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输出结果如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGNMbFRENWliMG5Yd2dLSWRDcFZMaWF2MHFobjdzYmlhOFJoNEQ2SEV3c0c2WVl4dTRYUzZUZGxIUS82NDA?x-oss-
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接下来我们分享可视化画图。

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Matplotlib绘制柱状图

首先,我们调用Matplotlib绘制全国各地区的确诊人数柱状图,帮助大家回忆其基本用法。 total_data为字典变量键值对 ,比如{‘湖北’:
48206, ‘广东’: 1241,…}

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbEZOUGJPVVQ2VWtLa2JSM2ljUzM3S0VpY2xPaWNwdlFCQ0h2Y21URGlicHEwek1ET3U1Y3oxQzU3QVEvNjQw?x-oss-
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代码过长仅展示部分,完整代码请添加客服领取

输出结果如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbEFnTmR2UFdnTWljc29NYkVzYVJNcUFPdUl2aWJiV0d0ZllBWExZNHJTdkpLbjVpYXVQaWJwczlIdHcvNjQw?x-oss-
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那么,如果我想获取累计确诊人数、新增确诊人数、死亡人数和治愈人数,并进行可视化展示,怎么办呢?只需要简单 替换参数 即可。

  • city_data[‘total’][‘confirm’] 确诊人数

  • city_data[‘total’][‘suspect’] 疑似人数

  • city_data[‘total’][‘dead’] 死亡人数

  • city_data[‘total’][‘heal’] 治愈人数

  • city_data[‘today’][‘confirm’] 新增确诊人数

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHZKb2dydHNUY21lZG0xTlJSWkxMQVBHOTRyVm9wZ0trNkxpY0lwT2ZLcDNIUHZBN3RyZ3AzaWNRLzY0MA?x-oss-
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输出如下图所示,但是Matplotlib画图不太美观,接下来分享 Seaborn可视化

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFpTRlFZQUJ0aWFFZDh1ZzYxNVJyc3VpYjUwUUVqN3hDVjFvdXBhaWNxS29JQXZyUFRidUFpYWliNHh3LzY0MA?x-oss-
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数据存储及Seaborn绘制柱状图

Seaborn是在Matplotlib的基础上进行了更高级的API封装,从而使得作图更加容易,
在大多数情况下使用seaborn能做出很具有吸引力的图, 而使用matplotlib就能制作具有更多特色的图。

安装:pip install seaborn

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbDR2djVOTlFTRGc4UEIwQ2o5T2s5eXJDYWlheWliV1RhaWIycm9ucE1nOWJBbG5EYzZ4RERtM1BKUS82NDA?x-oss-
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1. 文件写入

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbEtvZnpJYUFmV3RYYnU4NTRqSEhTekprdW1uSlkxWlVmQkV5bE5IUTNjcldXaWF2YXU1VVNIaFEvNjQw?x-oss-
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存储成功之后,如下图所示。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbG5YRzV4WEhJam5uN0x4d1JOY2xlQlZ3aWFsYUdyRjFxWEZWODc0Q056TGVUYjNkaWJlUGVvR3JnLzY0MA?x-oss-
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对应腾讯的数据,如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGJWMXF5aWEwRFFVRmJPSkd1TWF0OUxEZmZjME02MmZxUTFKbTJVTkxhS3JOR1Jsd2RvYVV1NFEvNjQw?x-oss-
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2. Seaborn绘制柱状图

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGFMRTV6ZXlndTNqVE1teFNVVW00b3dXZjVWMDhDVWJLRlhJY2dDM1FKUFN5VGlieXNVa0xDWkEvNjQw?x-oss-
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显示结果如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbEdYbHlubkpMS2Jta3ViM1JVR1F4a1N2Y1JpY2lhOGFESXN2TXlXTzZzZHVTcmlicjlRejJSck5nZy82NDA?x-oss-
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Seaborn绘制对比柱状图

如果需要显示多个数据对比,则需要使用下面的代码。由于Seaborn能够进行按类别分组绘图,我们需要将抓取的数据存储为如下图所示的文件,才能将数据绘制在同一张图中。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbDRPWG5nNUdXbzBkV1FRemxsSUVSQ2F2VUFTc3BJYUpHWXlsczg4OXRXNmVBOEtXaWJxMzFjaWJnLzY0MA?x-oss-
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![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbExJbDNLT2FpY25La3VyRThtcGliZ2dUQWZacXo4dFlmN2ZsdmxOSVppY0tOckEwclFaZGNsMDQzdy82NDA?x-oss-
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此时绘制如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHllSVFkWkh4R2NINVp4ZXVIZ0c2alE1RmpZZWFaNm9LZVl5TVNhTHdDRWhmZHVjR3ljVlN4US82NDA?x-oss-
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但是当数据很小时,其柱状图无法很好地显示,建议采用以下方法处理:

  • 归一化处理

  • 湖北省外和湖北省内对比

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFIzd3Z2SE9TOHR6eHR5cFBTcXNEbEdYS3dGdERlQkV6SWpDUEZ0djV2VnQ4SVQyenQydkhLUS82NDA?x-oss-
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替换成新增确诊病例的对比图如下所示。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFpWNnBpYlUySU5VMjc2d2JBTDFUT3dOMUNpYVdwOTlXbWo1Q0tyMXdXV2pHa0htZjhxTGNkbHR3LzY0MA?x-oss-
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Seaborn绘制趋势图及对比图

1. 湖北省内外对比图

在做数据分析过程中,我们通常需要对数据进行 预处理或加工 ,下面将数据划分为湖北省内和湖北省外,再绘制对应的对比图。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHRiaHlSWDFDejIzU0JIVE56UWlhRHJONkdSZjV1dlY4c0liYXRJME1WMVVIWWVLVlF1UGliQmNBLzY0MA?x-oss-
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![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHVyN2pMQXJjYkFYUlRCWWo1aFVLOEhIc0l6Qkd6WTVTMzdWZVdsSWpPd0dBN0tKNWJBM3dmZy82NDA?x-oss-
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输出结果如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGtFNThmYlBoQ1NLdEI0dlFIM251SVRmQ0lFcGc1MDFmNURpY0RGSkFYOUp1MWFKeGxyS09zSXcvNjQw?x-oss-
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2. 疫情趋势图

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHN6b2M0UFdUTzhOZ3F5bWFnS2ozbFd4TUZBSE5FYVdPakM4RnlHUjV1Vlo4YnNham81aWN2R3cvNjQw?x-oss-
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输出结果如下图所示,疑似人数开始下降。武汉加油,中国必胜!

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGR1MzZ3OWNRTjl3YWlhaWJEYVlVc2liUlRVVGI2QWc1TVdlNUFQZ2ZwaWJ2U3pyb1NXMjZESTF4a3cvNjQw?x-oss-
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Seaborn绘制其他图形及分析

作者这里 仅补充绘图语法 ,更多分析结果(死亡数-治愈数)请读者进行。同时,读者可以增加数据量,全国所有城市的数据,可能绘制的图形更为丰满。

1. KDE图

    sns.jointplot(x=“dead”, y=“heal”, data=data, kind=“kde”, space=0, color="#6AB27B")

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHprYmxyUXpWYjFIdFpKRFcxRjQ5cG52WFZpYXVVZDZsRUIwbEU4MGZTMWN3VHJ0dFN5NjV4MHcvNjQw?x-oss-
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显示如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHZpYXJTZzZaTGt3dDNpYk1NWnh3ckJ5RnB0ZW1WUVhZNmNIYTNwT0RCNktjUE1WM0l0emliTm9JQS82NDA?x-oss-
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2. 六角形

    sns.jointplot(x=“dead”, y=“heal”, data=data, color=“b”, kind=‘hex’)

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFJ0aWM3cUlyajVmbU1IZ2FWaWNjbE1qV1pwSDlldjVHYkl5RVAxa29zU0lpYWljMW5hNmtkQThqbUEvNjQw?x-oss-
process=image/format,png)

3. 散点图

    sns.jointplot(x=“dead”, y=“heal”, data=data, color=“b”, s=50, kind=‘scatter’, space = 0.1, size = 8, ratio = 5)

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbFJnVFFmcDEzUzE0VTUyVTEycjMxY1dEdVRhM2ljZjlJRThVM2MwMmJCeWljSk1vcVV5aWJMaFFaUS82NDA?x-oss-
process=image/format,png)

4. 回归图

    sns.jointplot(x=“dead”, y=“heal”, data=data, color=“b”, kind=‘reg’)

5. 散点图+KDE 图

    g = (sns.jointplot(x=“dead”, y=“heal”, data=data, color=“k”).plot_joint(sns.kdeplot, zorder=0, n_levels=6))

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGdPb2t1ZmlielU1OEx6dFpGS3Vtd2liZFNJOGx1MU95cHlHVU1rdnFJMVdSSm1qZ2hrNFMxcHZBLzY0MA?x-oss-
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贵州省可视化分析

接着我们抓取某一个省的数据,比如贵州省。

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHhoc2ljOFcwaWJONlBRS0NyZTQ1dWxyNVVncTRJUzZ3aGZjSTREemM4TDVzRGRNRmtEemM2MGxnLzY0MA?x-oss-
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输出结果如下图所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGFFaWJwaWNCbUtYcFBlUGd4N1VjZ1J0RVlpYnJrYWNJZTNTOFlDRW1Fd1dQOHhpYXVoMkhPZkowbVEvNjQw?x-oss-
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添加解析数据和存储文件,完整代码如下:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbHcwQW9sRTc2R0JUaWNyaE96WGJLbnF5SWljTEdzWEdzeHJYcUVKZm1FdGcwcmQxaWFITjgxSUNkQS82NDA?x-oss-
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完整输出内容如下所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbElqSlhZeXhXNlRQYUFZMVVWdUdpYThqdFNCaEpNWVdBeE1scUZVUFBQOFBzYnF2TG1RMGVmRkEvNjQw?x-oss-
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![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGU2U014amIzSUZqaWJSVkRRSFNnRlNpY3k2SmtPdXViMVZsQUlpYkxWb1VVcnVTYWlhbk1sYjR3aWNRLzY0MA?x-oss-
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最后采用Seaborn绘制图形如下所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbGtVNm91aWIxUHBTaWFUQ0s1NVFNV3BHR29wTUZpYmM4YzBISEVub0lEcU9tZGM4MlVZSEkzeVdXZy82NDA?x-oss-
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贵州省2月13日疫情显示结果如下所示:

![](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy95QXlRS3pDYkFIWUt1aWJyM0R3YjBXV050dWlhTmVEaWFUbE9SVE85eHpvUE0xeDVFVVptYUQzT3NZQmNpY0J2Mk9ZazdibUQ2RXZpY3RpYVFOdVFkNTZCaWFDY0EvNjQw?x-oss-
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参考文章:

  • Python实战:抓肺炎疫情实时数据,画2019-nCoV疫情地图

  • 用Python抓新型冠状病毒肺炎疫情数据,绘制全国疫情分布图

  • 2020Python开发者日:爬虫框架的技术实现与模块应用的经验分享

End.

作者:Eastmount

来源:CSDN

https://blog.csdn.net/Eastmount/article/details/104298388

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零基础学 Python,请往看下嘛

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