{} mCharts.setOption(option) 此时 option 是一个空空如也的对象步骤2 定义各个维度的最大值var dataMax...var zxScore = [70, 82, 75, 70, 78]步骤4 在 series 下设置 type:radavar option = { radar: { indicator: dataMax
主要属性 min:0, //就是这两个 最小值 max:'dataMax', //最大值 参考demo <!...name: '步数值', min:0, //就是这两个 最小值 max:'dataMax
sklearn.preprocessing import MinMaxScaler from sklearn.model_selection import StratifiedKFold dataMin = 0 dataMax...data's cov:",data.cov()) def data_normalization(data): #最小-最大归一化 global dataMin global dataMax
shape雷达图绘制类型,支持 ‘polygon’ 和 ‘circle’‘polygon’ : 多边形‘circle’ 圆形var option = { radar: { indicator: dataMax
name: '漏检次数', min: 0, // 就是这两个 最小值 max: 'dataMax
offsetWidth * 0.75; this.AnimateLoad(); }, 300); }); } }, computed: { dataMax...0 : this.dataMin, this.dataMax]); }, svgHeight() { return this.svgWidth / 1.61803398875...0 : this.dataMin + 2, this.dataMax + 2]); }, 在 AnimateLoad()末尾添加: selectAll("text") .data(this.data
name: '心率值', min : 0, // 就是这两个 最小值 max : 'dataMax
'value', min : 0, // 就是这两个 最小值 max : 'dataMax
(*另附一些常用的初始化参数如下(具体参数等内容可前往 github 查看) const custom_args = { static: { dataMax: 3, // 最大标记数量
6, 10, 3], [9, 7, 4, 7, 6], [5, 4, 3, 2, 9] ] option = { xAxis: { max: 'dataMax
radaData=[{ name: '华为手机1',value: [80, 90, 80, 82, 90]},{ name: '中兴手机1',value: [70, 82, 75, 70, 78]}] var dataMax
绘制空数据散点图 ax.scatter( [ ] , [ ] , s=datamin) ax.scatter( [ ] , [ ] , s=datamed) ax.scatter( [ ] , [ ] , s=datamax
可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。
可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。...可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。...可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。...可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。...可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。
# 可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。 # 不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。...# 可以设置成特殊值 'dataMax',此时取数据在该轴上的最大值作为最大刻度。 # 不设置时会自动计算最大值保证坐标轴刻度的均匀分布。
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