P43 Python pandas使用06

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本视频介绍了使用Pandas进行数据转换和数据可视化的技术操作,包括宽格式转长格式、象限图和热图的绘制,并对比了Pandas和Seaborn的不同应用场景。展示了如何通过melt函数将数据从宽格式转换为长格式,便于后绠索引和绘图。视频还提及了使用Python和R语言的偏好选择,同时介绍了一个开发中的图形网站和论坛,用于代码分享和问题讨论。调用plot函数直接绘制象限图和热图,并说明了如何对热图进行进一步处理,包括距离操作和数据预处理。最后,视频还提到了论坛支持Markdown语法保持代码格式的优势和昨天提供的Python编程训练资源。内容适合对Pandas和数据可视化感兴趣的数据分析师、Python和R语言使用者、求知欲强的编程新手以及喜欢通过社区交流提高的代码爱好者。
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陈同 生信宝典
2009 年本科毕业于东北林业大学,2015 年硕博毕业于中国科学院遗传与发育生物学研究所,研究方向涉及高通量数据分析、生物信息工具开发、合成生物学、表观组学等,在Cell Stem Cell (封面文章),Nucleic Acids Research,Nature communications, Protein & Cell, iMeta等高水平杂志以第一或通讯作者发表文章十余篇,累积引用 3000 +次;开发在线绘图和分析平台 ImageGP、BIC、EVenn、植物整合基因组平台IMP (获中华中医药学会 2023 年年度十大学术进展之一),使用超 70 万人次;运营有十四万人关注的微信公众号《生信宝典》,分享有1400 多篇生物信息分析原创文章、教程和视频,阅读播放千万次。联合创办iMeta期刊,现为执行主编,致力于打造微生物和生物信息领域的国产高水平综合性杂志。
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