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這篇文章主要介紹“NCL與Python腳本舉例分析”,在日常操作中,相信很多人在NCL與Python腳本舉例分析問題上存在疑惑,小編查閱了各式資料,整理出簡單好用的操作方法,希望對大家解答”NCL與Python腳本舉例分析”的疑惑有所幫助!接下來,請跟著小編一起來學習吧!
此外,還創建了另一個項目:geocat-viz[2],提供了不少用于畫圖的工具函數。
在提供了的很多Python繪圖示例腳本中,目前尚存在不足的是NCL中curly vector
圖的繪制。如下圖所示:
左為Python繪制,右為NCL繪制. 左圖為截圖.
可見,matplotlib
所繪制的quiver
圖,矢量箭頭沒有NCL
的流線型,但這個問題后面可能會通過matplotlib
上游貢獻解決。
其余的圖python基本都能夠很容易的實現。更多示例,大家去官方網站看吧,這里就不多說了。
或通過如下命令創建示例腳本環境,直接上手:
conda create -c conda-forge -c ncar -n geocat-examples python=3 geocat-comp geocat-datafiles geocat-viz=2020.2.18.1 netcdf4 matplotlib cartopy jupyter
附:
官方提供的圖片大小不一致,為了將Python
和NCL
的圖片進行拼接,本文處理圖片用到了ImageMagic
的兩個命令:
?identify
:獲取圖片的尺寸信息?convert
:改變圖片尺寸,并進行圖片拼接
使用如下命令分別獲取Python和NCL繪制的圖的圖片尺寸
identify xy_18_lg.png
xy_18_lg.png PNG 700x472 826x827+66+66 8-bit sRGB 163813B 0.000u 0:00.000
然后將大的圖進行縮小,使用如下命令:
convert -resize 826x827+66+66 sphx_glr_NCL_xy_18_001.png pyxy.png
最后,將兩個圖片進行水平拼接:
convert +append pyxy.png xy_18_lg.png pyncl_xy.png
到此,關于“NCL與Python腳本舉例分析”的學習就結束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實踐的搭配能更好的幫助大家學習,快去試試吧!若想繼續學習更多相關知識,請繼續關注億速云網站,小編會繼續努力為大家帶來更多實用的文章!
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