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Interactive Data Visualization in Jupyter Notebooks

机译:Jupyter笔记本中的互动数据可视化

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摘要

Interactive visualizations are at the core of the exploratory data analysis process, enabling users to directly manipulate and gain insights from data. In this article, we present three different ways in which interactive visualizations can be included in Jupyter Notebooks: 1) matplotlib callbacks; 2) visualization toolkits; and 3) embedding HTML visualizations. We hope that this article will help developers to select the best tools to build their interactive charts in Jupyter Notebooks.
机译:交互式可视化位于探索性数据分析过程的核心,使用户能够直接操纵和获得数据的洞察。在本文中,我们提出了三种不同的方式,其中可以包含在Jupyter笔记本中的交互式可视化:1)Matplotlib回调; 2)可视化工具包; 3)嵌入HTML可视化。我们希望本文有助于开发人员选择在Jupyter笔记本中建立其互动图表的最佳工具。

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