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python中的PywebIO模块制作一个数据大屏

python 来源:互联网 作者:秩名 发布时间:2022-03-03 23:46:55 人浏览
摘要

一、PywebIO介绍 Python当中的PywebIO模块可以帮助开发者在不具备HTML和JavaScript的情况下也能够迅速构建Web应用或者是基于浏览器的GUI应用,PywebIO还可以和一些常用的可视化模块联用,制作

一、PywebIO介绍

Python当中的PywebIO模块可以帮助开发者在不具备HTML和JavaScript的情况下也能够迅速构建Web应用或者是基于浏览器的GUI应用,PywebIO还可以和一些常用的可视化模块联用,制作成一个可视化大屏,

我们先来安装好需要用到的模块

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pip install pywebio

pip install cutecharts

上面提到的cutecharts模块是Python当中的手绘风格的可视化神器,相信大家对此并不陌生,我们来看一下它与PywebIO模块结合绘制图表的效果是什么样的,

代码如下:

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from cutecharts.charts import Bar

from cutecharts.faker import Faker

 

from pywebio import start_server

from pywebio.output import put_html

 

def bar_base():

    chart = Bar("Bar-基本示例", width="100%")

    chart.set_options(labels=Faker.choose(), x_label="I'm xlabel", y_label="I'm ylabel")

    chart.add_series("series-A", Faker.values())

    put_html(chart.render_notebook())

 

if __name__ == '__main__':

    start_server(bar_base, debug=True, port=8080)

output:

上述代码的逻辑并不难看懂,先实例化一个直方图Bar()对象,然后填上X轴对应的标签以及对应Y轴的值,最后调用PywebIO模块当中的put_html()方法,我们会看到一个URL

在浏览器当中输入该URL便能够看到我们绘制出来的图表。当然在cutecharts模块当中有Page()方法来将各个图表都连接起来,做成一张可视化大屏,

代码如下:

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def bar_base():

    chart = Bar("Bar-基本示例", width="100%")

    chart.set_options(labels=Faker.choose(), x_label="I'm xlabel", y_label="I'm ylabel")

    chart.add_series("series-A", Faker.values())

    return chart

 

def pie_base() -> Pie:

    chart = Pie("标题", width="100%")

    ........

    return chart

 

def radar_base() -> Radar:

    chart = Radar("标题", width="100%")

    ......

    return chart

 

def line_base() -> Line:

    chart = Line("标题", width="100%")

    ......

    return chart

 

def main():

    page = Page()

    page.add(pie_base(), pie_base(), radar_base(), line_base(), bar_base())

    put_html(page.render_notebook())

 

if __name__ == '__main__':

    start_server(main, debug=True, port=8080)

output:

 

二、PywebIO和Pyecharts的组合

当PywebIO模块遇上Pyecharts模块时,代码的逻辑基本上和cutecharts的一致,先是实例化一个图表的对象,然后在添加完数据以及设置好图表的样式之后,最后调用put_html()方法将最后的结果在浏览器中呈现

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# `chart` 是你的图表的实例

pywebio.output.put_html(chart.render_notebook())

在这个案例当中我们调用Pyecharts当中的组合组件,分别来呈现绘制完成的图表,代码如下:

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def bar_plots():

    bar = (

        Bar()

            .add_xaxis(Faker.choose())

            .add_yaxis("商家A", Faker.values())

            .add_yaxis("商家B", Faker.values())

            .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="Grid-Bar"))

    )

    return bar

 

def line_plots():

    line = (

        Line()

            .add_xaxis(Faker.choose())

            .add_yaxis("商家A", Faker.values())

            .add_yaxis("商家B", Faker.values())

            .set_global_opts(

            title_opts=opts.TitleOpts(title="Grid-Line", pos_top="48%"),

            legend_opts=opts.LegendOpts(pos_top="48%"),

        )

    )

    return line

 

def main():

    c = (

        Grid()

            .add(bar_plots(), grid_opts=opts.GridOpts(pos_bottom="60%"))

            .add(line_plots(), grid_opts=opts.GridOpts(pos_top="60%"))

    )

    c.width = "100%"

    put_html(c.render_notebook())

 

if __name__ == '__main__':

    start_server(main, debug=True, port=8080)

output:

 

三、PywebIO和Bokeh的组合

PywebIO和Bokeh的组合从代码的语法上来看会稍微和上面的不太一样,具体的不同如下所示:

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from bokeh.io import output_notebook

from bokeh.io import show

 

output_notebook(notebook_type='pywebio')

fig = figure(...)

...

show(fig)

例如我们来绘制一个简单的直方图,代码如下:

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def bar_plots():

 

    output_notebook(notebook_type='pywebio')

    fruits = ['Apples', 'Pears', 'Nectarines', 'Plums', 'Grapes', 'Strawberries']

    counts = [5, 3, 4, 2, 4, 6]

 

    p = figure(x_range=fruits, plot_height=350, title="Fruit Counts",

               toolbar_location=None, tools="")

 

    p.vbar(x=fruits, top=counts, width=0.9)

    p.xgrid.grid_line_color = None

    p.y_range.start = 0

 

    show(p)

 

if __name__ == "__main__":

    start_server(bar_plots, debug=True, port=8080)

output:

 

四、基于浏览器的GUI应用

除了将Pywebio模块与常用的可视化模块结合用于各种图表的绘制之外,我们还能用它构建一个基于浏览的图形界面,我们先来做一个最为简单的应用,代码如下:

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from pywebio.input import *

from pywebio.output import *

 

data = input_group(

    "用户数据",

    [

        input("请问您的名字是: ", name="name", type=TEXT),

        input("输入您的年龄", name="age", type=NUMBER),

        radio(

            "哪个洲的",

            name="continent",

            options=[

                "非洲",

                "亚洲",

                "澳大利亚",

                "欧洲",

                "北美洲",

                "南美洲",

            ],

        ),

        checkbox(

            "用户隐私条例", name="agreement", options=["同意"]

        ),

    ],

)

 

put_text("表格输出:")

 

put_table(

    [

        ["名字", data["name"]],

        ["年龄", data["age"]],

        ["位置", data["continent"]],

        ["条例", data["agreement"]],

    ]

)

output:

当中部分函数方法的解释如下:

  • input(): 文本内容的输入
  • radio(): 代表的是单选框
  • checkbox(): 代表的是多选框
  • input_group(): 代表的是输入组
  • put_table(): 代表的是输出组
  • put_text(): 代表的是输出文本

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