数据 可视化-1/可视化的优点分析如下:关系中的相关性:如果没有数据-0、数据可视化Paike/12344数据可视化Jean数据更容易消化。数据可视化数据的作用和意义可视化是数据 analysis的延伸,更是对-1,So 数据 可视化不仅弥补了传统的数据分析的不足,而且对其进行了进一步的发展,为数据增加了交流、互动等特性。

 数据 可视化是让信息易读还是更复杂

1、 数据 可视化是让信息易读还是更复杂?

首先,数据 可视化绝对让信息易读!做数据挖掘,并展示结果是最重要的一步,因为数据挖掘需要形成报告,能够被业务人员和上级了解。总的来说,文章不如数字,数字不如表格,表格不如图片。个人举个例子,我做了一个聚类模型然后生成结果,结果是这样的:你直接把这样的东西给领导看,领导分分钟给你一顿,你给同事看,估计没人会看到你的结果,所以可视化。可以做一个图表如下:如果你这样给领导和同事看,至少他们不会那么反感。不管他们是否理解,这个图总是比上图好得多。

分析师进阶之路, 数据 可视化

2、分析师进阶之路, 数据 可视化

我们可以把人脑想象成一台复杂的机器,无时无刻不在接收外界信息,并进行逻辑处理。当我们同时获得多个渠道的信息时,如视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等。,人类视觉获得的信息量远远超过其他器官。眼睛可以并行处理巨量的视觉信号输入,加上超强的模式识别能力,人类可以用潜意识决策处理大量的视觉信息,使得人类图像的处理速度比文字快6万倍,数据 可视化利用这种天生的技能来提升数据的处理效率。

 数据 可视化常用图表设计

3、 数据 可视化常用图表设计

我最近在一个项目中设计实现了数据 可视化的功能,有一些前端图表设计实现的收获分享给大家。数据分析和-1可视化的优势不言而喻,但是-1可视化必须结合用户的角色特征来展示。比如普通员工和管理者的角色肯定是不一样的。普通员工会更关注个人表现和个人排名,而管理者会更关注整个部门的整体表现,也可能会在整体上关心一些极端的情况。

数据 可视化常见的图表有柱状图、饼状图、折线图、散点图、雷达图、漏斗图等。(1)直方图的优点:它强调个体之间的差异,由于人眼对高度比较敏感,很容易比较数据之间的差异;缺点:不适合大量数据套,即不适合物品较多时使用;适用场景:一维数据比较、数据简单显示、排序数据显示等。适用于数据:数据2D带小套数据套;注意:一般用户习惯认为直方图的X维是时间维,可以用颜色区分每一列来改变用户对时间趋势的看法;如果分类项目的标签文字较长,会有重叠,建议使用条形图。

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