知识图谱(关系网络)可以用简单的形状和线条显示复杂的系统,帮助我们理解数据之间的联系。我们今天将介绍15个很好用的免费工具,可以帮助我们绘制网络图。
NetworkX是一个用于处理网络的Python工具。许多人在Python中处理图数据时使用NetworkX。它也是许多图AI工具的基础。
GitHub: https://github.com/timkpaine/ipydagred3
Sigma.js是一个可以通过快速、流畅的图片绘制网络图的JavaScript工具。它可以很好地处理大量数据,并允许更改图的外观。
ipyssigma是JupyterLab的一个封装,它将Sigma.js与Python的NetworkX包结合在一起。可以web浏览器中查看网络结构。
GitHub: https://github.com/medialab/ipysigma
netulf是可以以有趣的交互式方式查看NetworkX图对象。它非常容易使用,可以直接从Python或Jupyter Notebook调用。
它对研究很有用,因为它可以快速预览和改变网络结构。只需给它一个Graph对象,就可以设计还可以进行保存。
GitHub: https://github.com/benmaier/netwulf
nxviz是一个使用Matplotlib轻松绘制图数据的Python包,它可以制作不同类型的图形,如Circos, Arc, Matrix, Hive和Parallel plot。
https://github.com/ericmjl/nxviz
Py3plex是Python中用于探索和显示复杂网络的工具。它通过点或线的额外信息来分解、绘制和研究网络。
https://github.com/SkBlaz/py3plex
Py4cytoscape是一个Python版本的Cytoscape工具。它可以让你在不学习新方法的情况下在R和Python之间切换网络的计算任务。它提供了许多在Python或Jupyter notebook中使用的功能。这个工具包非常适合R和Python双修的小伙伴使用。
https://github.com/cytoscape/py4cytoscape
pydot是Graphviz的Python接口,用纯Python编写。它可以解析并转储为Graphviz使用的DOT语言。
https://github.com/pydot/pydot
PyGraphistry是一个用于大图的Python库。可以帮助快速获取数据、提出问题、修改数据并看到全局。它需要graphhistry的服务器配合,所以可以处理大量的数据,并且支持gpu计算,所以计算的速度很快。
https://github.com/graphistry/pygraphistry
Python-igraph是在Python中使用igraph的一种方式。Igraph是一个用C语言制作的研究复杂网络的免费工具。它还可以与R、Mathematica和C/ c++一起使用。
https://github.com/igraph/python-igraph
pyvis是一个Python包,用于创建和可视化交互式图形网络。
https://github.com/WestHealth/pyvis
SNAP是一种用于分析和处理大型网络的通用高性能系统。图由节点和节点之间的有向/无向/多边组成。网络是节点和/或边缘上有数据的图。
用c++编写的SNAP库是为快速工作和清晰的网络图而设计的。它处理有很多点和线的大网络,找出它们的形状,形成新的网络,并且可以在工作时改变一些东西。
https://github.com/snap-stanford/snap
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