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fail to update_xaxes rangebreaks by datetime

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bug P3
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Python
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Ø Merge
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21

Beschreibung

data df:
`
id date_time time_hms time_second price time_date

0 2021-05-31 09:25:00 09:25:00 33900 7 2021-05-31

1 2021-05-31 09:30:00 09:30:00 34200 8 2021-05-31

2 2021-05-31 09:30:01 09:30:01 34201 7 2021-05-31

3 2021-05-31 09:30:02 09:30:02 34202 6 2021-05-31

4 2021-05-31 09:30:03 09:30:03 34203 5 2021-05-31

... ... ... ... ...

24264 2021-06-04 14:56:56 14:56:56 53816 7 2021-06-04

24265 2021-06-04 14:56:57 14:56:57 53817 6 2021-06-04

24266 2021-06-04 14:56:58 14:56:58 53818 4 2021-06-04

24267 2021-06-04 14:56:59 14:56:59 53819 7 2021-06-04

24268 2021-06-04 15:00:00 15:00:00 54000 8 2021-06-04
`

code:
`
import pandas as pd
import plotly.express as px
import plotly.io as pio

    fig = px.line(df,
                  x = "date_time",
                  y = "price"
                )

    fig.update_xaxes(
        rangebreaks=[
            dict(bounds=["2021-06-01 09:25:00", "2021-06-04 09:25:01"])  # hide by datetime
        ]
    )

    pio.write_html(fig, file="stock_graph_px.html", auto_open=True)

`

the result html page is blank.

as document, rangebreaks only work for "date" .

but, how to deal with datetime breaks?

is there a simple way to set axis datetime breaks?

plotly==4.14.3
Python 3.8.5

Beitragsleitfaden

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Erste Schritte

  1. Lies das ganze Issue und danach den Beitragsleitfaden des Projekts.
  2. Schreib ins Issue, dass du es übernimmst — das erspart doppelte Arbeit.
  3. Forke das Repository und arbeite in einem Branch.
  4. Öffne einen Pull Request, der die Issue-Nummer nennt.

Rechercherichtung

Führen Sie zunächst das bereitgestellte Beispiel mit pandas, Plotly Express und pio.write_html unter Plotly 4.14.3 aus und untersuchen Sie anschließend, wie update_xaxes die Grenzen von datetime rangebreaks behandelt. Bestätigen Sie den Fehler und ermitteln Sie, ob datetime breaks eine nichtleere HTML-Seite erzeugen sollten; validieren Sie das Ergebnis mit derselben Reproduktion.

Vom Indexierungsmodell aus dem Issue-Text verfasst.

Bewertung

Tech-Stack
python
Bereich
data-visualization
Issue-Typ
Bug
Schwierigkeit
3/5
Geschätzter Aufwand
1-2 Tage
Aktivitätsstatus
Veraltet
Klarheit
Größtenteils klar
Anfängerfreundlichkeit
35/100

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