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Desafío 2: Otros Tipos de Gráficos | Matplotlib
Desafío de Entrevista en Ciencia de Datos
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Contenido del Curso

Desafío de Entrevista en Ciencia de Datos

Desafío de Entrevista en Ciencia de Datos

1. Python
2. NumPy
3. Pandas
4. Matplotlib
5. Seaborn
6. Estadísticas
7. Scikit-learn

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Desafío 2: Otros Tipos de Gráficos

Matplotlib es famosa por sus versátiles capacidades de trazado y, aunque los gráficos básicos como los de líneas y los de dispersión se utilizan habitualmente, la biblioteca está repleta de una plétora de tipos de gráficos sofisticados e intrincados. Profundizar en ellos puede proporcionar perspectivas más matizadas de los datos. Las principales ventajas de estos tipos de gráficos avanzados son:

  • Complejidad: Permiten representar datos multidimensionales o múltiples conjuntos de datos en una sola visualización.
  • Claridad:** A pesar de su complejidad, estos tipos de gráficos pueden hacer que los patrones sean más evidentes y comprensibles.
  • Contexto: Pueden presentar los datos en un formato que se ajuste más a los conocimientos o requisitos específicos del dominio.

Aprovechar el poder de estos gráficos avanzados puede mejorar en gran medida la narración de datos y la derivación de ideas.

En este capítulo, profundizaremos en los datos sintéticos. El gráfico inicial ilustra la clasificación mensual de los productos fabricados por la fábrica, siendo la "A" la de mayor calidad y la "E" la de menor. Estos datos son una media de 12 meses, y el error indica el intervalo entre los valores mínimo y máximo de cada mes.

El gráfico siguiente muestra la venta de estos productos desde la misma fábrica a una tienda concreta. Todo producto calificado con una "E" se considera no apto para la venta. La categoría "y1" indica la cantidad de artículos vendidos en cada categoría, mientras que "y2" indica los artículos no vendidos.

La representación visual final ofrece una visión de la distribución de diversas especies animales en el bosque vecino a la fábrica.

Tarea
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Swipe to show code editor

Cree tres tipos de gráficos avanzados con Matplotlib:

    1. Trazar un gráfico de barras con barras de error.
  1. Generar un gráfico de barras apiladas.
    1. Construye un gráfico circular.
Switch to desktopCambia al escritorio para practicar en el mundo realContinúe desde donde se encuentra utilizando una de las siguientes opciones
¿Todo estuvo claro?

¿Cómo podemos mejorarlo?

¡Gracias por tus comentarios!

Sección 4. Capítulo 2
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Desafío 2: Otros Tipos de Gráficos

Matplotlib es famosa por sus versátiles capacidades de trazado y, aunque los gráficos básicos como los de líneas y los de dispersión se utilizan habitualmente, la biblioteca está repleta de una plétora de tipos de gráficos sofisticados e intrincados. Profundizar en ellos puede proporcionar perspectivas más matizadas de los datos. Las principales ventajas de estos tipos de gráficos avanzados son:

  • Complejidad: Permiten representar datos multidimensionales o múltiples conjuntos de datos en una sola visualización.
  • Claridad:** A pesar de su complejidad, estos tipos de gráficos pueden hacer que los patrones sean más evidentes y comprensibles.
  • Contexto: Pueden presentar los datos en un formato que se ajuste más a los conocimientos o requisitos específicos del dominio.

Aprovechar el poder de estos gráficos avanzados puede mejorar en gran medida la narración de datos y la derivación de ideas.

En este capítulo, profundizaremos en los datos sintéticos. El gráfico inicial ilustra la clasificación mensual de los productos fabricados por la fábrica, siendo la "A" la de mayor calidad y la "E" la de menor. Estos datos son una media de 12 meses, y el error indica el intervalo entre los valores mínimo y máximo de cada mes.

El gráfico siguiente muestra la venta de estos productos desde la misma fábrica a una tienda concreta. Todo producto calificado con una "E" se considera no apto para la venta. La categoría "y1" indica la cantidad de artículos vendidos en cada categoría, mientras que "y2" indica los artículos no vendidos.

La representación visual final ofrece una visión de la distribución de diversas especies animales en el bosque vecino a la fábrica.

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    1. Trazar un gráfico de barras con barras de error.
  1. Generar un gráfico de barras apiladas.
    1. Construye un gráfico circular.
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