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    大数据可视化(大数据可视化技术)

    发布时间:2023-04-19 01:17:41     稿源: 创意岭    阅读: 98        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于大数据可视化的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

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    本文目录:

    大数据可视化(大数据可视化技术)

    一、数据可视化与大数据可视化的区别

    数据的单一和大量。大数据可视化就是通过对大数据进行获取、清洗、分析,将所示分析结果通过图形、图标等形式展示出来的一个过程。数据可视化将数据库中每一个数据项作为单个图元元素表示,大量的数据集构成数据图像。

    二、大数据的数据可视化是什么样的?

    在大数据可视化这个概念没出现之前,其实人们对于数据可视化的应用便已经很广泛了,大到人口数据,小到学生成绩统计,都可通过可视化展现,探索其中规律。如今信息可以用多种方法来进行可视化,每种可视化方法都有着不同的侧重点。

    数据的特性:

    数据可视化,先要理解数据,再去掌握可视化的方法,这样才能实现高效的数据可视化。在设计时,你可能会遇到以下几种常见的数据类型:

    量性:数据是可以计量的,所有的值都是数字

    离散型:数字类数据可能在有限范围内取值。例如:办公室内员工的数目

    持续性:数据可以测量,且在有限范围内,例如:年度降水量

    范围性:数据可以根据编组和分类而分类,例如:产量、销售量

    传统的数据可视化以各种通用图表组件为主,不能达到炫酷、震撼人心的视觉效果。优秀的数据可视化设计需要有炫酷的视觉效果,让可视化设计随时随地脱颖而出。这时用三维元素的添加制造出空间感可以大大的加大画面层次感,且可以多维度观察,每个角度可能会产生震撼的视觉体验。百闻不如一见,下图是图扑软件(Hightopo)做过的一些三维设计案例:

    大数据可视化(大数据可视化技术)

    图注:图扑软件

    有许多的大屏设计案例都会涉及二维和三维相融合,需要整体的考虑风格一致。风格一致可以从色调与元素使用样式来做到统一,没有违和感。

    大数据可视化(大数据可视化技术)

    图注:图扑软件

    大数据可视化(大数据可视化技术)

    图注:图扑软件

    三、什么是数据可视化?

    数据可视化的意义是帮助人更好的分析数据,信息的质量很大程度上依赖于其表达方式。对数字罗列所组成的数据中所包含的意义进行分析,使分析结果可视化。其实数据可视化的本质就是视觉对话。数据可视化将技术与艺术完美结合,借助图形化的手段,清晰有效地传达与沟通信息。一方面,数据赋予可视化以价值;另一方面,可视化增加数据的灵性,两者相辅相成,帮助企业从信息中提取知识、从知识中收获价值。

    数据可视化的优势

    1、传递速度快

    人脑对视觉信息的处理要比书面信息块10倍。使用图表来总结复杂的数据,可以确保对关系的理解要比那些混乱的报告或电子表格更快。

    2、数据显示的多维性

    在可视化的分析下,数据将每一维的值分类、排序、组合和显示,这样就可以看到表示对象或事件的数据的多个属性或变量。

    3、更直观的展示信息

    大数据可视化报告使我们能够用一些简短的图形就能体现那些复杂信息,甚至单个图形也能做到。决策者可以轻松地解释各种不同的数据源。丰富但有意义的图形有助于让忙碌的主管和业务伙伴了解问题和未决的计划。

    4、大脑记忆能力的限制。

    实际上我们在观察物体的时候,我们大脑和计算机一样有长期的记忆(memory 硬盘)和短期的记忆(cache 内存)。只有我们让要记下文字,诗歌,物体,一遍一遍的在短期记忆了出现之后, 它们才可能进入长期记忆。

    四、大数据的时代 什么叫数据可视化

    基于数据的可视化形式有:视觉暗示、坐标系、标尺、背景信息以及前面四种形式的任意组合。

    (1)视觉暗示:

    是指通过查看图表就可以与潜意识中的意识进行联系从而得出图表表达的意识。常用的视觉暗示主要有:位置(位置高低)、长度(长短)、角度(大小)、方向(方向上升还是下降)、形状(不同形状代表不同分类)、面积(面积大小)、体积(体积大小)、饱和度(色调的强度,就是颜色的深浅)、色调(不同颜色)。

    (2)坐标系:

    这里的坐标系和我们之前数学中学到的坐标系是相同的,只不过坐标轴的意义可能稍有不同。常见的坐标系种类有:直角坐标系、极坐标系和地理坐标系。

    大家对直角坐标系、极坐标系比较熟悉,这里说一下地理坐标系。

    地理坐标系是使用三维球面来定义地球表面位置,以实现通过经纬度对地球表面点位引用的坐标系。但是我们在进行数据可视化的时候一般用投影的方法把其从三维数据转化成二维的平面图形。

    (3)标尺:

    前面说到的三种坐标系只是定义了展示数据的维度和方向,而标尺的作用是用来衡量不同方向和维度上的大小,其实和我们熟悉的刻度挺像。

    (4)背景信息:

    此处的背景和我们在语文中学习到的背景是一个概念,是为了说明数据的相关信息(who、what、when、where、why),使数据更加清晰,便于读者更好的理解。

    (5)组合组件:

    组合组件就是根据目标用途将上面四种信息进行组合。

    以上就是关于大数据可视化相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


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