如何在论文中画出漂亮的插图?

经常看到别人论文中画出各种绚烂的插图,我想知道这些图都是用一些什么样的软件画出来的。比如下面给出的几张,好吧,我承认有的并不那么绚烂,但用什么样的软件比较合适呢?具体答案可以拓展到更为广远的作图领域。

9e4357b504b03a56267e482d72956da0_m.jpg

强烈推荐 Python 的绘图模块matplotlib:

python plotting。画出来的图真的是高端大气上档次,低调奢华有内涵~

适用于从 2D 到 3D,从标量到矢量的各种绘图。能够保存成从 eps, pdf 到 svg, png, jpg 的多种格式。并且 Matplotlib 的绘图函数基本上都与 Matlab 的绘图函数名字都差不多,迁移的学习成本比较低。开源免费。如图所示(题目描述中的图在最后):(以下图片均引用自Thumbnail

gallery)像这种普通的函数图象:

9dcde02a94b66149d7bff788e911a2d6_m.jpg

plt.fill(x, y1, 'b', x, y2, 'r', alpha=0.3)

以及这种 Scatter 图(中文不知道该怎么说…):

7f4dc2f170b652cf141b04410cf9ce4e_m.jpg

plt.scatter(x, y, s=area, alpha=0.5)

精致的曲线,半透明的配色。都显出你那高贵冷艳的X格,最重要的是只需一行代码就能搞定。从此以后再也不用忍受 Matlab以及GNUPlot 中那蛋疼的配色了。想画 3D 数据?没有问题:

whitedot.jpg

ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=8, cstride=8, alpha=0.3)

cset = ax.contourf(X, Y, Z, zdir='z', offset=-100, cmap=cm.coolwarm)

cset = ax.contourf(X, Y, Z, zdir='x', offset=-40, cmap=cm.coolwarm)

cset = ax.contourf(X, Y, Z, zdir='y', offset=40, cmap=cm.coolwarm)

四行代码你就能拥有(后三行是画坐标平面上的等高线,严格的额说还是一行)。除此以外,不过你是矢量场,网络还是什么奇葩的需求都能够搞定:

whitedot.jpg

plt.streamplot(X, Y, U, V, color=U, linewidth=2, cmap=plt.cm.autumn)

plt.colorbar()

whitedot.jpg

plt.triplot(x, y, triangles, 'go-')

plt.title('triplot of user-specified triangulation')

plt.xlabel('Longitude (degrees)')

plt.ylabel('Latitude (degrees)')

whitedot.jpg

ax = plt.subplot(111, polar=True)

bars = ax.bar(theta, radii, width=width, bottom=0.0)

这还没完,Matplotlib 还支持Latex公式的插入,当别人画的图还是这个样子的时候(以下图片引用自Matplotlib

Tutorial(译))

be83c4bef6ac993380740ff35a7ef050_m.jpg你能够把它变成这个样子:

605ab7e12cdd5b294fcbeaa283e3feae_m.jpg如果再搭配上

IPython 作为运行终端(这张图是自己的~):

df5c59d1de1d3028e9ceb06b40e6e613_m.jpg简直就是神器啊,有木有!心动不如行动,还等什么?(奉上教程一篇Matplotlib

Tutorial(译))==== Update: 2013-9-18 18:04 ====经@许铖同学提醒,再补充一句,matplotlib

还可以话 xkcd 风格的图呦~

3328cfcbe479f0fedf77affe929bb925_m.jpg(图片引用自网络)此外结合 IPython Notebook 后更多精彩内容,请看http://nbviewer.ipython.org/==== Update: 2013-9-19 20:04 ====如果嫌安装麻烦并且恰好在 Windows 系统下的话可以尝试Python的一个发行版winpython

- Portable Scientific Python 2/3 32/64bit Distribution for Windows。==== Update: 2013-10-1 23:45 ====鉴于@van li同学质疑

matplotlib 是否能画出题目中所示的图像,我在这里将题目中的图像用 matplotlib 画出来如下:

d86072b7a3f5d9b706531fbe492adfed_m.jpg代码在此处:https://gist.github.com/coldfog/c479124328fc6bb8b789

9b8c7c6f3f39394dd2533b752adff2cb_m.jpg代码在此处:https://强烈推荐

Python 的绘图模块matplotlib: python plotting。画出来的图真的是高端大气上档次,低调奢华有内涵~

适用于从 2D 到 3D,从标量到矢量的各种绘图。能够保存成从 eps, pdf 到 svg, png, jpg 的多种格式。并且 Matplotlib 的绘图函数基本上都与 Matlab 的绘图函数名字都差不多,迁移的学习成本比较低。开源免费。如图所示(题目描述中的图在最后):(以下图片均引用自Thumbnail

gallery)像这种普通的函数图象:

9dcde02a94b66149d7bff788e911a2d6_m.jpg

plt.fill(x, y1, 'b', x, y2, 'r', alpha=0.3)

以及这种 Scatter 图(中文不知道该怎么说…):

7f4dc2f170b652cf141b04410cf9ce4e_m.jpg

plt.scatter(x, y, s=area, alpha=0.5)

精致的曲线,半透明的配色。都显出你那高贵冷艳的X格,最重要的是只需一行代码就能搞定。从此以后再也不用忍受 Matlab以及GNUPlot 中那蛋疼的配色了。想画 3D 数据?没有问题:

whitedot.jpg

ax.plot_surface(X, Y, Z, rstride=8, cstride=8, alpha=0.3)

cset = ax.contourf(X, Y, Z, zdir='z', offset=-100, cmap=cm.coolwarm)

cset = ax.contourf(X, Y, Z, zdir='x', offset=-40, cmap=cm.coolwarm)

cset = ax.contourf(X, Y, Z, zdir='y', offset=40, cmap=cm.coolwarm)

四行代码你就能拥有(后三行是画坐标平面上的等高线,严格的额说还是一行)。除此以外,不过你是矢量场,网络还是什么奇葩的需求都能够搞定:

whitedot.jpg

plt.streamplot(X, Y, U, V, color=U, linewidth=2, cmap=plt.cm.autumn)

plt.colorbar()

whitedot.jpg

plt.triplot(x, y, triangles, 'go-')

plt.title('triplot of user-specified triangulation')

plt.xlabel('Longitude (degrees)')

plt.ylabel('Latitude (degrees)')

whitedot.jpg

ax = plt.subplot(111, polar=True)

bars = ax.bar(theta, radii, width=width, bottom=0.0)

这还没完,Matplotlib 还支持Latex公式的插入,当别人画的图还是这个样子的时候(以下图片引用自Matplotlib

Tutorial(译))

be83c4bef6ac993380740ff35a7ef050_m.jpg你能够把它变成这个样子:

605ab7e12cdd5b294fcbeaa283e3feae_m.jpg如果再搭配上

IPython 作为运行终端(这张图是自己的~):

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Tutorial(译))==== Update: 2013-9-18 18:04 ====经@许铖同学提醒,再补充一句,matplotlib

还可以话 xkcd 风格的图呦~

3328cfcbe479f0fedf77affe929bb925_m.jpg(图片引用自网络)此外结合 IPython Notebook 后更多精彩内容,请看http://nbviewer.ipython.org/==== Update: 2013-9-19 20:04 ====如果嫌安装麻烦并且恰好在 Windows 系统下的话可以尝试Python的一个发行版winpython

- Portable Scientific Python 2/3 32/64bit Distribution for Windows。==== Update: 2013-10-1 23:45 ====鉴于@van li同学质疑

matplotlib 是否能画出题目中所示的图像,我在这里将题目中的图像用 matplotlib 画出来如下:

d86072b7a3f5d9b706531fbe492adfed_m.jpg代码在此处:https://gist.github.com/coldfog/c479124328fc6bb8b789

9b8c7c6f3f39394dd2533b752adff2cb_m.jpg代码在此处:https://gist.github.com/coldfog/5da63a6958fc0a949b52

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