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这些细节让你的可视化瞬间高大上

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论坛元老

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发表于 2016-1-6 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着信息化的高速发展,数据可视化俨然成为数据探索以及数据表现的重要方式。对于很多数据可视化的业务人员来说,如何合理高效的进行可视化工作依然是要面临的一个重大挑战。


正视手中的数据源
大部分的可视化教程中呈现的数据往往都是理想化的干净的数据。事实上,在日常的工作中,我们面对的数据要繁冗复杂很多,甚至毫无头绪。面对这些尚未经过处理、清洗的数据源,需要投入大量时间和耐心进行数据清洗工作。干净、可靠的数据源直接决定了分析结果,因此要正视手中的数据源。

选择合适的图形
饼图可以更清晰地表现整体和局部的关系,气泡图可以在同样的空间表现更多地数据,树状图能够更好地表现分层的结构。间序列最好表现为线状图,而散点图一般用来表现两个线性度量的相关性。在数据可视化中,虽然酷炫则可视化效果更容易达到吸睛的效果,但合理的选择图形才能更好的实现数据可视化。

真实数据不可替代
很多人在进行数据可视化时,由于没有足够的精力进行数据源的清洗工作,进而选择示例数据或者行业标准数据源进行可视化工作。然而示例数据一般遵循正态分布而且数据数量有限,一般是用来展示可视化用的。如真实数据往往更庞大更复杂。如果过度依赖示例数据,在进行真实数据分析时,你将很难发现数据缺失,异常数据,等一些列问题,因而不能进行正确的可视化分析。
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合理选择可视化分析工具
一个专业的分析工具是进行可视化分析的利刃。随着可视化的热度不断增高,分析工具也如雨后春笋般涌现。大数据魔镜作为国内首款可视化分析工具,其专业程度,技术水平比肩国外。同时魔镜拥有全国最大的可视化效果库,秒级渲染,能极大的满足企业个人的可视化需求,而且免费!

可视化细节处理
在进行可视化分析工作时,不能忽略细节的处理工作。选择合适的数据标识格式。不要忽略注释。一些细小的设计改变,比如调色板的变化,对某个变量的可视化方式等,都可能改变可视化得出的结论。如果你用可视化进行分析,一定要试试多种可视化方式,而不要依赖于一种方式。
数据可视化是连接用户和数据的桥梁,是用图形展现数据,便于高效发现问题的一种方式,随着大数据时代的到来,如何在大数据时代的洪流中逆流而上,成为行业的佼佼者,大数据魔镜就是助推器。

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