数据可视化发展简史.docx
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1、数舸视化发展简史目录目录1编者按2引言21 .为什么要数据可视化Necessity for data visualization32 . 什么是数据可视化Concept of data Visualization112.1. 发展历程112.1.1. 17世纪之前图表萌芽112.1.2. 17世纪物理测量122.1.3. 18世纪图形符号142.1.4. 19世纪数据图形152.1.5. 1970S-21世纪交互可视化192.1.6. 2004至今可视分析学213 . 怎么做数据可视化How to visualize data243.1. 可视化流程243.1.1. 获取并清洗数据243.1.
2、2. 理解数据含义&明确目标263.1.3. 选择合适的展现形式273.2. 可视化 Check List333.2.1. 过度设计影响信息表达333.2.2. 图表类型不合适353.2.3. 使用过多的色彩373.2.4. 避免信息过载393.2.5. 少用3D效果413.2.6. 眯眼测试,突出重点434 .结语455 .后记45参考资料45编者按数据可视化是数据分析最常见的一种应用形式,本文介绍了数据可视化的发展历史和应用现状。引言John Snow(不是G.O.T.里那个“私生子”)大概永远不会想到,自己在排查霍乱传播途径时,在地图上标记死于霍乱病人的“霍乱地图”居然会被后人评为历史上
3、十佳数据可视化的案例,并且成为了医药地理学和传染病学中一项基本的研究方法。约翰斯诺(John Snow, 1813年3月15日1858年6月16 H),英国内科医生,曾经当过维多利亚女王的私人医师,因在1854年宽街霍乱爆发事件研究中作出重大贡献,被认为是麻醉医学和公共卫生医学的开拓者。guy:Not this guy.Snow在斯诺生活的年代,对霍乱的起因的主流意见是空气污染论(认为霍乱像黑死病一样通过空气传播)。另一方意见是未被广泛接受病菌学说。通过深入研究,在与当地居民的沟通中加上亨利怀特海德的协助,斯诺判断出宽街的公共水泵是污染源,斯诺随后使用点示图去解释霍乱案例爆发点是以水泵为中心。
4、通过连接霍乱事件与地理信息的关联,创制了著名的“霍乱地图”。他将该地区的每一个水泵,以及四周的水井都标注到图中。最后他发现最多的霍乱患者围绕的水泵位于宽街。新冠疫情肆虐期间,大家每天查看的疫情地图,都得感谢祖师爷斯诺的贡献。回到本文的主题,关于数据可视化,数据玩家将按经典的Why-What-How逻辑为大家逐步展开。1.为什么要数据可视化Necessity for data visualization先来举个例子,大家可以尝试找出下图中的“7” :第3页共45页9048368989026373287839490368228079580693386222537373943498244823956
5、03253366664440742275788572882622485099473556834698000925500345730505406077668830445看累了?试试下面这张图呢?904836898902637328783949036822807958069338622253737394349824482395603253366664440742275788572882622485099473556834698000925500345730505406077668830445是不是容易太多了,这就是视觉的力量。可视化辅助决策研究表明,人眼是一个高带宽大量视觉信号并行GPU,带宽在2
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