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Python 3はPythonプログラミング言語の最新バージョンであり、2008年12月3日にリリースされました。

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Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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2軸グラフ 2つのファイル 異なる時間

shiroikuma

総合スコア11

Python 3.x

Python 3はPythonプログラミング言語の最新バージョンであり、2008年12月3日にリリースされました。

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Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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投稿2018/05/29 07:56

python3.6 異なる時間 2軸グラフの書き方

2つのファイルから作成する2つデータフレームから、
同じグラフ上に2軸でデータをプロットをしたいのですがうまくいきません。

2つのファイルでは、DateTime の解像度が異なり、
一つは秒単位、一つは日単位となっています。

うまく2軸のグラフを描画するにはどうしたらいいのでしょうか?
2軸失敗図
イメージ説明

別々に描画した際
df
イメージ説明

df2
イメージ説明

該当のソースコード

python

1#!/usr/bin/env python 2 3import pandas as pd 4import matplotlib.pyplot as plt 5import matplotlib.dates as dates 6from datetime import datetime,timedelta 7 8font = {'family' : 'meiryo'} 9 10fig, ax1 = plt.subplots() 11 12df = pd.read_csv("401190663.csv",header=None, names=['date','mjd','igrf','lat','lon','atl']) 13df2= pd.read_csv("kpap.csv") 14 15 16#print(df) 17df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) 18df2['date'] = pd.to_datetime(df2['date'],format='%Y/%m/%d') 19df.index = df['date'] 20df2.index = df2['date'] 21 22#1 23df.plot(y='igrf',ax=ax1,figsize=(16,4)) 24ax2= ax1.twinx() 25#2 26df2.plot(y='ave_ap',ax=ax2,color='r') 27plt.savefig("igrf_index.png") 28

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回答4

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別々に描画したグラフを見ると、2つのグラフの年月日範囲は概ね一致しています。

秒単位のほうのデータを日単位に変換(秒単位の時間を1日の秒数(86400)で割れば、日単位に変換できる)してから両データをグラフ化すれば、別々に描画したグラフを重ねたようなグラフになると思います。

投稿2018/05/29 08:29

coco_bauer

総合スコア6915

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shiroikuma

2018/05/30 00:26

回答ありがとうございます。できました!
guest

0

pandas.merge_asof() を使用して、1日単位のデータdf2に対して 1秒単位のデータdf を DatetimeIndexを揃えた状態で結合してから plot() するというのはどうでしょうか。

以下はサンプル

Python

1import pandas as pd 2import numpy as np 3import matplotlib.pyplot as plt 4 5# df は1秒単位のデータ1年分を適当に生成 6N = 60*60*24*365 7df = pd.DataFrame({'date':pd.date_range('2017/01/01', freq='1s', periods=N), 'igrf': np.random.randint(0,100,N), 'lat': np.random.randint(0,100,N)}) 8 9# df2 は1日単位のデータ1年分を適当に生成 10N2 = 365 11df2 = pd.DataFrame({'date':pd.date_range('2017/01/01', freq='1d', periods=N2), 'ave_ap': np.random.randint(0,100,N2)}) 12 13# それぞれの'date'カラムをIndexに設定 14df = df.set_index('date') 15df2 = df2.set_index('date') 16 17# df2 に df を時間軸をそろえてマージ 18merged_df = pd.merge_asof(df2,df,left_index=True,right_index=True, direction='nearest') 19 20 21merged_df.plot(y=['igrf', 'ave_ap']) 22plt.show()

投稿2018/05/29 10:08

magichan

総合スコア15898

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shiroikuma

2018/05/30 00:29

回答ありがとうございます。ソースを参考に描き直してみたところ、 raise ValueError(msg.format(side='right')) ValueError: right keys must be sorted となり、エラーが出ました。おそらく、データに欠損があり、日単位と秒単位の日付数が微妙に異なるせいかな?と想像します。別の方の回答も見まして、日時平均をとりましたら、解決しました。ありがとうございました。
guest

0

ベストアンサー

DataFrameにresampleというメソッドがあります。これはデータを指定した単位でまとめるものなので、日次や週次で平均または合計してあげればいいと思います。使い方は以下の通りです。

python

1df.resample('D').mean() #日次平均 2df.resample('W').sum() #週次合計

resampleの引数にまとめたい単位を設定し、その後に行いたい処理を記述します。

投稿2018/05/29 08:53

R.Shigemori

総合スコア3376

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shiroikuma

2018/05/30 00:25

できました! s = df.resample('D').mean() でプロットしたら、意図したグラフになりました。ありがとうございました。
guest

0

イメージ説明
回答いただき、日時平均をとりましたらできました。皆様ありがとうございました。

投稿2018/05/30 00:30

shiroikuma

総合スコア11

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