大数据可视化之美.docx
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1、大数据可视化之美云计算和虚拟化技术的不断开展使得大数据在应用层面更加丰富,再加以数据可视化,这样的大数据才更有意义,效率也才会更高。随着城市、交通、气象等数据容量和复杂性的与日俱增,可视化的需求越来越大,依靠可视化手段进行数据分析将会成为业内的标准。同时随着上下游产业的完善以及政策的扶持,可视化技术必将在大数据产业中大放异彩。马云曾经说过,“互联网还没搞清楚的时候,移动互联来了;移动互联还没搞清楚的时候,大数据来了大数据的应用其实早已渗透到人们生活中的方方面面:亚马逊运用大数据为客户推荐商品信息,阿里用大数据成立了小微金融效劳集团,而谷歌更是方案用大数据接管世界当下,很多行业都开始增加对大数据
2、的需求。大数据时代不仅处理着海量的数据,同时也加工、传播、分享它们。不知不觉中,数据可视化已经遍布我们生活的每一个角落,毕竟普通用户往往更关心结果的展示。伴随去年底百度地图采用LBS定位春运的可视化大数据,就引起了学界对新闻创新和大数据可视化的热议。就拿我们手中的智能来说吧,它既是一款数据采集工具,同时也是一个多媒体的数据可视化展示平台;现在的新闻播报也越来越多的用到数据图表,动态演示且立体化的呈现报道内容;影视剧和电子游戏频繁出现的数据可视化元素,无疑让作品的科技与未来感更加饱满;教育与科普方面那么是数据可视化更大的应用领域,人们开始对单调保守的讲述方式失去兴趣,期待更加直观、高效的信息呈现
3、形式,数据可视化正好弥补了这项需求。在智能、平板电脑和车载电脑等平台日渐普及的当下,新的交互手段将会成为数据可视化的趋势。接下来,我们就来探讨一下大数据处理的最后一环:大数据可视化技术。可视化设计发现数据之美数据可视化起源于I960年计算机图形学,那时候人们使用计算机创立图形图表,可视化提取出来的数据,可以将数据的各种属性和变量呈现出来。随着计算机硬件的开展,人们创立更复杂规模更大的数字模型,于是乎开展了数据采集设备和数据保存设备,而此时也需要更高级的计算机图形学技术及方法来创立这些规模庞大的数据集。随着数据可视化平台的拓展,应用领域的增加,表现形式的不断变化,以及增加了诸如实时动态效果、用户
4、交互使用等,数据可视化像所有新兴概念一样边界不断扩大。对于一个对大数据一窍不通的人来说,让数据实现可视化无非是对使用者了解大数据最方便快捷的方法了,这样一来,大数据可以更贴近用户的使用习惯和使用需求,就像我们开车行驶在公路上,对于交通指示牌的各种标识代表的含义了如指掌,从而可以准确到达目的地一样,在某种意义上大数据可视化也是这个道理。由此可见:恰当适宜的标识可以在数据选择路径以及数据分析、信息传递的时候减小误差,数据可视化还应有适当的交互性。他们必须设计良好、易于使用、易于理解、有意义、更容易被人接受。我们熟悉的那些饼图、直方图、散点图、柱状图等,可以说是最原始的统计图表,它们是数据可视化的最
5、根底最常见的应用。作为一种统计学工具,可用于创立一条快速认识数据集的捷径,并成为一种令人信服的沟通手段,并传达存在于数据中的根本信息。所以我们可以在大量PPT、报表、方案中见到统计图形。但以上最原始统计图表只能呈现根本的信息,面对复杂或大规模异型数据集,比方商业分析、财务报表、人口状况分布、媒体效果反应、用户行为数据等,数据可视化面临处理的状况会复杂很多,可能要经历包括数据采集、数据分析、数据治理、数据管理、数据挖掘在内的一系列复杂数据处理,然后由设计师设计一种表现形式,是立体的、二维的、动态的、实时的还是允许交互的。最终由工程师创立对应的可视化算法及技术实现手段,包括建模方法、处理大规模数据
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