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数据采集公司-「纺友」

发布者:武汉纺友技术有限公司  时间:2021-12-25 








常见的数据问题包括:1.数据收集错误,遗漏了数据对象,或者包含了本不应包含的其他数据对象。2.数据中的离群点,即不同于数据集中其他大部分数据对象特征的数据对象。3.存在遗漏值,数据对象的一个或多个属性值缺失,导致数据收集不全。4.数据不一致,收集到的数据明显不合常理,或者多个属性值之间互相矛盾。例如,体重是负数,或者所填的邮政编码和城市之间并没有对应关系。5.重复值的存在,数据集中包含完全重复或几乎重复的数据。正是因为有以上问题的存在,直接拿采集的数据进行分析or可视化,得出的结论往往会误导用户做出错误的决策。因此,对采集到的原始数据进行数据清洗和规范化,是数据可视化流程中不可缺少的一环。


数据可视化的显示空间通常是二维的,比如电脑屏幕、大屏显示器等,3d图形绘制技术解决了在二维平面显示三维物体的问题。

但是在大数据时代,我们所采集到的数据通常具有4v特性:volume大量、variety多样、velocity高速、value价值。如何从高维、-、多样化的数据中,挖掘有价值的信息来支持决策,除了需要对数据进行清洗、去除噪声之外,还需要依据业务目的对数据进行二次处理。常用的数据处理方法包括:降维、数据聚类和切分、抽样等统计学和机器学习中的方法。


在当前新技术支持下,数据可视化除了“可视”,还有可交流、可互动的特点,其本质是传递信息,即如何将信息准确、-、易于理解传达给对方。大屏数据可视化是以大屏为主要展示载体的数据可视化设计,也是当前可视化领域的一项-应用,通常可以分为信息展示类、数据分析类及监控预警类。数据可视化大屏,有两个要点:一是展示效果的酷炫,二是展示数据之间的层次关系。好的数据可视化大屏是布局、色彩、图表、动效的综合运用。



为您的数据选择正确的数据可视化在数据可视化技巧中,这一技巧-。有-的可视化图。但是选择正确的选择很重要,这样才能有效地-显示数据中的关键趋势。每个图都有特定的用途,应该知道在哪里使用哪个图。条形图他们提供了快速浏览的大量信息。例如,比较多年来两种不同产品的销售额。折线图对于可视化连续时间间隔内的数值趋势很有用。它们有效地捕获了数据中的趋势和模式,可用于比较多个值。这种数据可视化的一个示例是显示过去几个月公司月收入的趋势。散点图对于显示两个变量之间的关系很有用。使用散点图可以轻松发现数据中变量或离群值之间的任何相关性。例如,它可以用来比较房屋价格随客厅大小的变化。饼图适合于显示同一类别中项目的比例分布。但是,应谨慎使用它们,否则弊大于利。





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