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智能数据可视化分析-数据可视化界面-数据的可视化

供应商:西安承信网络信息技术有限公司【公司商铺】

所在地:陕西省西安市

联系人:田经理

价格:面议

品牌:承信网络,,,,

发布时间:2023-07-16

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【产品详情】智能数据可视化分析-数据可视化界面-数据的可视化

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智能数据可视化分析-数据可视化界面-数据的可视化

西安承信网络信息技术有限公司始建于2004-05-27,是一家技术合作有限责任公司。公司主要生产大数据采集可视化展示系统,经过多年的长期发展和技术革新,现已发展成一家专门的公司。为了扩大本行业市场需求,现诚邀广大的新老客户前来咨询,与我司共同建有质量文化的质量体系,创造有魅力、有灵魂的产品。

产品图片

智能数据可视化分析-数据可视化界面-数据的可视化。

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

合理的可视化图表
1、比较类柱状图
比较类图表显示值与值之间的不同和相似之处。 使用图形的长度、宽度、位置、面积、角度和颜色来比较数值的大小, 通常用于展示不同分类间的数值对比,不同时间点的数据对比。
柱形图有别于直方图,柱状图无法显示数据在一个区间内的连续变化趋势。柱状图描述的是分类数据,回答的是每一个分类中"有多少?"这个问题。 需要注意的是,当柱状图显示的分类很多时会导致分类名重叠等显示问题。

2、分布类散点图
分布类图表显示频率,数据分散在一个区间或分组。 使用图形的位置、大小、颜色的渐变程度来表现数据的分布, 通常用于展示连续数据上数值的分布情况。
散点图也叫 X-Y 图,它将所有的数据以点的形式展现在直角坐标系上,以显示变量之间的相互影响程度,点的位置由变量的数值决定
3、占比类饼图
占比类图表显示同一维度上的占比关系。饼图广泛应用在各个领域,用于表示不同分类的占比情况,通过弧度大小来对比各个分类。
饼图通过将一个圆饼按照分类的占比划分成多个区块,整个圆饼代表数据的总量,每个区块(圆弧)表示该分类占总体的比例大小,所有区块(圆弧)的加和等于 100%。
4、趋势类折线图
趋势类图表显示数据的变化趋势。 使用图形的位置表现数据在连续区域上的分布,通常展示数据在连续区域上的大小变化的规律。
折线图用于显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化,它的特点是反映事物随时间或有序类别而变化的趋势。
当然,大数据可视化的图表远远不止以上几种,关键的是如何利用好这些工具及图表,归纳起来,一名数据可视化工程师需要具备三个方面的能力,数据分析能力、交互视觉能力、研发能力。
不管你用什么工具,不管你用什么图表,别忘了你的目的是理解数据,这才是大数据可视化真正的魅力所在。

智能数据可视化分析-数据可视化界面-数据的可视化。

数据可视化是关键。通过增加数据可视化使用,企业能够发现他们追求的价值。创建更多的信息图表,使用更多的资源,让他们更快地获得更多的信息。这使他们意识到他们已经知道很多信息,而这些信息先前就应该是很明显的。这就增加了部门的作用,因为他们能够提出的问题。它创建了似乎没有任何联系的数据点之间的连接。人们能够分辨出有用的和没用的数据,这样,就能大限度的提高他们的生产力,让信息的价值大化。

利用大数据资产对任何公司来说都是很重要的,不论公司大小。当大数据的潜力通过可视化达到大时,之前未看到的趋势就很容易被发现。大数据可视化是未来的发展趋势,使用更多的工具来获得更多的见解也是的。他列举了一些佳实践方法:建立迭代、每个图形多含4个主要因素、可视化动态情形、以及预防极端情况的网络规模升级计划。


承信网络强化竞争意识,营造团队精神。采取技术合作行业中的傲人成绩,创造了同行业中的商业奇迹,这当然源于公司对产品质量的不懈追求,力求将有品质且具有大数据可视化用途的大数据采集可视化展示系统奉献给广大客户群众。

数据可视化产品(系统)的结构框架主要分为三层:数据存储层、数据计算层、数据展示层。

1.数据存储层

在数据可视化产品(系统)中,既支持常规数据(MySQL、CSV等)可视化,也支持大数据(hive、HBASE等)的可视化,满足日常分析人员定性、定量的分析。

在考虑到数据因素,数据存储还会与权限管理相结合,实现不同角色的人员只能访问指定的数据(未来有机会再分享)。

2.数据计算层

这里的计算不是平时所说的聚合、排序、分组等计算,解释之前我们先了解一下数据分析的工作流程吧:

产品/运营人员提出数据需求,如“APP一周留存”;

分析师确认需求后需要明确本次分析需要的字段及分析方式;

数仓人员提供整理后的表格(数据模型,多张表join后合成的中间表);

分析师基于数据模型进行可视化分析。

3.数据展示层

数据展示层分为两部分:一部分是对看图人的可视化,看图人包括:产品、运营、高层主管等。根据需求方的要求,将数据用适合的图表呈现,比如,趋势相关用折线图、数据明细用表格、留存用漏斗图。另一部分是对作图人的可视化,作图人主要是分析师。让分析师用可视化的操作,来代替尽可能多的SQL语句输入。常见的可视化工具中,可以快捷得将数据模型中的字段拖拽到维度/度量(可理解为X、Y轴)中。

通过可视化产品(系统)结构学习,我们不难看出,实现数据可视化的操作过程包括:数据连接(存储)、制作数据模型(计算)、制作图表(展示)。

如何实现大数据可视化系统.中琛魔方大数据分析平台表示正确适当的可视化使得讲故事变得很简单。它也从复杂、枯燥的数据集连接了语言、文化间的代沟。所以不要仅仅是展示数据,而是要用数据讲故事。


数据可视化起源于图形学、计算机图形学、人工智能、科学可视化以及用户界面等领域的相互促进和发展,是当前计算机科学的一个重要研究方向,它利用计算机对抽象信息进行直观的表示,以利于快速检索信息和增强认知能力。

数据可视化要根据数据的特性,如:时间信息和空间信息等,找到合适的可视化方式,例如图表(Chart)、图(Diagram)和地图(Map)等,将数据直观地展现出来,以帮助人们理解数据,同时找出包含在海量数据中的规律或者信息。

数据可视化系统并不是为了展示用户的已知的数据之间的规律,而是为了帮助用户通过认知数据,发现这些数据所反映的实质。大数据时代,大规模、高纬度、非结构化数据层出不穷,要将这样的数据以可视化形式的展示出来, 传统的显示技术已很难满足这样的需求。而“高分高清大屏幕拼接可视化技术”正是为解决这一问题而发展起来的, 它具有超大画面、纯真彩色、高亮度、高分辨率等显示优势, 结合数据实时渲染技术、GIS空间数据可视化技术,实现数据实时图形可视化、场景化以及实时交互,让用户更加方便地进行数据的理解和空间知识的呈现,可应用于指挥监控、视景仿真及三维交互等众多领域。

西安承信网络信息技术有限公司在技术合作行业中能有今天的成绩,更多的原因是落实精益管理,实现挖潜增效。感谢所需企业及单位多年来的支持和信赖,公司以客户为中心,以其需求为动力,供应的大数据采集可视化展示系统质量获得了业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈,在路上让我们一起携手创造新里程。

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