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数据可视化的主要目的是清楚地传达数据的含义,帮助解释趋势和统计数据,并显示过往数据分析文字报告无法看到的数据实时更新趋势。数据可视化运用可以帮助我们加强对数据信息的解释和理解,而且是以尽可能简单的图表可视化形式来表现,让我们从数据中获取见解变得更加容易。当数据分析用户希望查看分析结果并从中了解数据信息时,他们就可以
数据采集方案
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视频作者:武汉纺友技术有限公司
数据可视化的主要目的是清楚地传达数据的含义,帮助解释趋势和统计数据,并显示过往数据分析文字报告无法看到的数据实时更新趋势。数据可视化运用可以帮助我们加强对数据信息的解释和理解,而且是以尽可能简单的图表可视化形式来表现,让我们从数据中获取见解变得更加容易。当数据分析用户希望查看分析结果并从中了解数据信息时,他们就可以使用数据可视化。
很多企业的营销活动以直在使用静态数据报告的形式来提出相对应的问题解决方案,但是这样对于时间上来说非常的低效率,但当你将静态图表替换成需要预先配置好的数据可视化大屏或者是bi报动态表,提高工作效率的时候,也能够同时实时根据数据分析结果,调整营销策略,使销售收入翻倍。包括在与新冠疫情战斗时,新闻报道和统计当中都用到了不少可视化来进行分析。

大多数人对数据可视化的印象,可能就是各种图形,比如Excel图表模块中的柱状图、条形图、折线图、饼图、散点图等等。数据可视化不是简单的视觉映射,而是一个以数据流向为主线的一个完整流程,主要包括数据采集、数据处理和变换、可视化映射、用户交互和用户感知。一个完整的可视化过程,可以看成数据流经过一系列处理模块并得到转化的过程,用户通过可视化交互从可视化映射后的结果中获取知识和灵感。

数据说白了就是一组可定性或可量化的值。随着计算机存储能力的大幅提高,人们对于数据的关注与日俱增,大数据一词近几年来也被人们频频提及。而数据可视化的主要任务是将数据转换为易于感知的图形。因此,为了准确的表达数据,我们需要了解一些数据相关的概念。在数据可视化中,我们通常不特别区分区间型和比值型,将其统称为数值型。进而可将数据类型进一步精简为三种:类别型、有序型、数值型。

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