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大数据可视化技术还将面临哪些新的挑战,如何应对

牵手一起梦 来源:开源网 作者:佚名 2020-04-17 16:47 次阅读

本文从大数据本身的特点及其应用需求出发,结合数据可视化的研究现状,介绍了适用于大数据的数据可视化技术;分析在大数据条件下数据可视化所要解决的8个关键问题;讨论了针对大数据可视化应用需求自主研发的交互式可视化设计平台AutoVis及其应用。

图灵奖获得者JimGray曾说,数据密集型科学发现是继实验归纳、逻辑推演、仿真模拟之后的第4类科学方法,作为前3种科学范式的补充,这种方法进一步促进人类科技的进步。

数据推动着诸多科学领域与各行各业发展的同时,也带来了前所未有的挑战。有效地理解数据,避免“big data”成为“big rubbish”,需要开发更好的工具以支持整个研究过程,包括数据捕捉、数据治理、数据分析以及数据可视化。

在大数据时代,数据可视化技术在广泛应用的同时,也面临诸多新的挑战。大数据可视化是一个面向应用的研究领域,本文重点从应用实践的角度,讨论在大数据背景下大数据可视化内涵、研究进展、相关技术与产品以及所面临的一系列挑战。

大数据可视化内涵

数据可视化就是将抽象的“数据”以可见的形式表现出来,帮助人理解数据。大数据可视化相对传统的数据可视化,处理的数据对象有了本质不同,在已有的小规模或适度规模的结构化数据基础上,大数据可视化需要有效处理大规模、多类型、快速更新类型的数据。这给数据可视化研究与应用带来一系列新的挑战。

数据可视化这一概念自1987年正式提出,经过30余年的发展,逐渐形成3个分支:科学计算可视化(scientific visualization)、信息可视化(information visualization)和可视分析(visual analytics)。近些年来,这3 个子领域出现了逐渐融合的趋势。本文统称为“数据可视化”。

在传统数据可视化基础上,论文尝试给出大数据可视化的内涵:大数据可视化是指有效处理大规模、多类型和快速变化数据的图形化交互式探索与显示技术。

其中,有效是指在合理时间和空间开销范围内;大规模、多类型和快速变化是所处理数据的主要特点;图形化交互式探索是指支持通过图形化的手段交互式分析数据;显示技术是指对数据的直观展示。

大数据可视化技术

首先从方法层面介绍基本满足常用数据可视化需求的通用技术,根据可视化目标分类介绍,然后根据大数据的特点,重点介绍相关的大规模数据可视化、时序数据可视化、面向可视化的数据采样方法和数据可视化生成技术。

常用的数据可视化技术

数据可视化技术在应用过程中,多数非技术驱动,而是目标驱动。如图显示了目前业界广泛使用的根据目标分类的数据可视化方法,数据可视化目标抽象为对比、分布、组成以及关系。

按目标分类的常用数据可视化方法

1)对比。比较不同元素之间或不同时刻之间的值。

2)分布。查看数据分布特征,是数据可视化最为常用的场景之一。

3)组成。查看数据静态或动态组成。

4)关系。查看变量之间的相关性,这常常用于结合统计学相关性分析方法,通过视觉结合使用者专业知识与场景需求判断多个因素之间的影响关系。

大规模数据可视化

大规模数据可视化一般认为是处理数据规模达到TB或PB级别的数据。经过数十年的发展,大规模数据可视化经过了大量研究,重点介绍其中的并行可视化和原位(in situ)可视化。

(1)并行可视化

并行可视化通常包括3种并行处理模式,分别是任务并行、流水线并行、数据并行。

任务并行将可视化过程分为独立的子任务,同时运行的子任务之间不存在数据依赖。

流水线并行采用流式读取数据片段,将可视化过程分为多个阶段,计算机并行执行各个阶段加速处理过程。

数据并行是一种“单程序多数据”方式,将数据划分为多个子集,然后以子集为粒度并行执行程序处理不同的数据子集。

(2)原位可视化

数值模拟过程中生成可视化,用于缓解大规模数值模拟输出瓶颈。根据输出不同,原位可视化分为图像、分布、压缩与特征。

输出为图像的原位可视化,在数值模拟过程中,将数据映射为可视化,并保存为图像。

输出为分布数据的原位可视化,根据使用者定义的统计指标,在数值模拟过程中计算统计指标并保存,后续进行统计数据可视化;

输出为压缩数据的原位可视化采用压缩算法降低数值模拟数据输出规模,将压缩数据作为后续可视化处理的输入;

输出为特征的原位可视化采用特征提取方法,在数值模拟过程中提取特征并保存,将特征数据作为后续可视化处理的输入。

时序数据可视化

时序数据可视化是帮助人类通过数据的视角观察过去,预测未来,例如建立预测模型,进行预测性分析和用户行为分析。

面积图可显示某时间段内量化数值的变化和发展,最常用来显示趋势。气泡图可以将其中一条轴的变量设置为时间,或者把数据变量随时间的变化制成动画来显示。蜡烛图通常用作交易工具。

甘特图通常用作项目管理的组织工具,热图通过色彩变化来显示数据,直方图适合用来显示在连续间隔或特定时间段内的数据分布。

折线图用于在连续间隔或时间跨度上显示定量数值,最常用来显示趋势和关系。南丁格尔玫瑰图绘制于极坐标系之上,适用于周期性时序数据。OHLC图通常用作交易工具。

螺旋图沿阿基米德螺旋线绘制基于时间的数据。堆叠式面积图的原理与简单面积图相同,但它能同时显示多个数据系列。量化波形图可显示不同类别的数据随着时间的变化。

另外,具有空间位置信息的时序数据,常常将上述可视化方法地图结合,例如轨迹图。

面向可视化的数据采样方法

面向可视化的时序数据采样,主要针对时序数据的折线图视觉效果进行优化。此类研究的主要目标为,从时序数据中选择小部分时序数据,利用折线图上的点与连线的视觉效果,使得选取数据的折线图视觉效果与原始数据的可视化结果尽可能接近。

Steinarsson总结了一些基于折线图的时序数据采样算法,认为折线图中的每个数据点都存在各自的视觉权重。Kehagias提出了M4aggregation时序数据采样算法。Guo等总结了4种针对空间数据的可视化约束:代表性约束、可视性约束、平移一致性与缩放一致性,并基于可视化约束提出了贪心策略采样算法。

数据可视化生成方式

经过数十年的发展,数据可视化形成了从底层编程到上层交互式定制的多层次生成方式。

数据可视化生产方式

编程方式根据语言类型可以分为函数式编程与声明式编程。函数式编程可以根据图表元素封装层级分为更基础的图形编程接口,声明式编程出现时间相对较晚,其中采用图形语法思想的可视化语法。

交互式数据可视化生成方式通过交互接口,使得用户不用编程即可定制可视化图表。其中,Polaris与Tableau采用数据列拖选方式交互生成可视化图表;Voyager和Data2Vis则提供了根据数据自动生成可视化图表的能力;Lyra和Data Illustrator则提供了一种类似于Visio的交互方式,从图表元素拼装图表的能力。VisFlow在提供多个可视化模板的基础上采用数据流的思想,将可视化图表作为数据处理流的中间步骤,通过可视化的方式进行数据处理。

整体而言,编程方式的优点在于丰富的表现能力与个性化定制能力,缺点是缺乏直观性,要求使用者具有编程能力,且相对需要更多的人力与时间成本;相对而言,交互方式的优点在于直观,用户无需编程即可定制图表,使用更为广泛,缺点是表达能力有限,系统功能和性能常常无法满足使用者个性化需求。

大数据可视化产品

本节重点介绍介绍相关的大数据可视化产品,包括适用于一定大数据场景的传统数据可视化产品及面向大数据的数据可视化产品。

传统数据可视化产品

PowerBI作为微软推出的数据可视化产品,在2019年的GartnerBI象限中排名首位。优点在于易用性,交互方式类似于Excel;缺点在于性能相对较弱,缺少数据准备于清洗工具。

Tableau基于关系型代数理论研发,是目前使用最为广泛的数据可视化产品之一。优点在于基于拖放的交互方式,丰富的功能以及支持Hadoop和Google BigQuery等大数据平台;缺点是仅支持结构化数据,大数据实时响应较慢,权限约束有限。

QlikView为新兴的数据可视化产品,使用越来越广泛。优点在于数据关联查询与钻取能力,图表绘制快速;缺点在于易用性不足,作为内存型的数据可视化产品,数据处理速度依赖于内存大小,对硬件要求较高。

面向大数据的可视化产品

大数据背景下产生的数据可视化产品如下。

Apache Superset是基于Flask-Appbuilder构建的开源数据可视化系统,B/S架构,集成了地图、折线图、饼图等可视化方法,提供了一种方便的看板定制方法。优点是系统可扩展性与权限控制机制;缺点是系统稳定性和大数据处理能力不足。

Apache Zeppelin是面向大数据的交互式数据分析与协作记事本工具,开源项目,B/S架构。优点是与不同大数据框架的集成能力与系统可扩展性;缺点是需要编程,不支持异步,对于大规模数据,客户端可能需要等待较长时间。

大数据可视化挑战

数据可视化在大数据场景下面临诸多新的挑战,包括数据规模、数据融合、图表绘制效率、图表表达能力、系统可扩展性、快速构建能力、数据分析与数据交互等。

数据规模

大数据规模大、价值密度降低,受限于屏幕空间,所能显示的数据量有限。因此为了有效显示使用者所关注的数据和特征,需要采用有效的数据压缩方法。目前已有的方法针对数据本身进行采样或聚合,未考虑数据可视化的显示特性。近期一些学者提出了针对特定可视化场景的数据压缩方法。但是目前依然缺少通用的面向可视化的数据压缩方法,也缺少实际应用的产品。

数据融合

大数据的另一个表现是数据类型多样,常常分布于不同的数据库。如何融合不同来源、不同类型的数据,为使用者提供统一的可视化视角,支持可视化的关联探索与关系挖掘,是一个重要的问题。其中涉及数据关联的自动发现、多类型数据可视化、知识图谱构建等多个技术问题。

图表绘制效率

随着数据规模的增加,图表可视化的效率问题越来越凸显。目前,有些可视化产品开始采用WebGL借助GPU实现平行绘制。越来越多的数据可视化产品采用B/S架构,其性能一定程度上优先于浏览器;另外,由于跨终端需求越来越普遍,也对图表绘制提出了更多挑战。

图表表达能力

随着产生数据的来源增加,数据类型不断增加,数据使用者对于数据的交互需求越来越多,已有的数据可视化产品完全无法满足使用者的可视化需求,时常出现需要的可视化形式产品不支持或支持不够等问题。这就对于系统的图表表达能力提出了更高的要求,同时对于系统支持使用者的个性化定制提出了新的要求。

系统可扩展性

大数据对于数据可视化系统的扩展能力提出了新的挑战,系统的可扩展性将成为衡量一个大数据可视化系统的重要指标。

快速构建能力

大数据伴随着快速变化与增加的数据,如何帮助用户及时理解数据,发现问题,离不开数据可视化的快速构建能力,即根据使用者数据驱动的图表快速定制能力。数据在s级甚至ms级更新的情况下,有没有可能实现图表的秒级更新与快速定制。另外,图表定制后的快速共享与响应功能也将成为必要的系统功能。

数据分析

传统的BI工具主要集中在数据筛选、聚合及可视化功能,已经不能满足大数据分析的需求,Gartner提出了“增强分析”,数据可视化只有结合丰富的大数据分析方法,将数据的探索式分析形成一个闭环,才能实现完整的大数据可视化产品,有效帮助使用者理解数据。预测性分析是大数据的趋势,数据可视化有效结合预测方法,将有助于使用者的决策。

数据交互

大数据可视化使用者需要通过可视化与图表背后的数据和处理逻辑进行交互,由此反应使用者的个性化需求,帮助用户用一种交互迭代的方式理解数据。在传统的交互手段基础上,更加自然的交互方式,将有助于使用者与数据更好的交互,也有助于拓展大数据可视化产品的使用范围与应用场景。

大数据可视化技术与产品所面临主要挑战的同时也对其发展带来了新机遇,例如Yu等提出的面向数据流式可视化的自然语言交互接口,通过自然语言与可视化常见操作的映射实现。微软Excel软件集成自然语言交互,其中的AnnaParser算法将数据表进行抽象并结合表格知识理解实现语义理解。

AutoVis

如前所述,大数据可视化面临一系列挑战。为此,课题组自主研发了数据感知的交互式可视化设计平台AutoVis,目标是让大数据的可视化过程更加简单,核心是辅助使用者快速完成从数据到图表的设计过程,包括数据定义、图表设计、映射过程、图表交互与看板服务。

数据定义

AutoVis支持IoTDB、PostgreSQL、MySQL、SQLServer、SQLLite等常用数据库类型,以及提供RESTfulAPI接口的数据服务。设计实现了抽象数据集构建与计算技术,支持不同数据的自由组合,通过抽象数据集归一化,实现数据集的快速生成。

图表设计

AutoVis采用模板化思想,提供了百余个覆盖常用可视化技术的图表模板,支持即时模板扩展及拖拽即用,达到秒级图表定义。另外,AutoVis提供了所见即所得的图表组合定制看板能力,实现了分钟级看板定义。

映射过程

为了达到图表定制易用性的同时实现实时可扩展性,即融合编程方式的表达能力和交互方式的易用性,AutoVis设计实现了3种互补的数据至图表的映射方式:交互选项、扩展选项、手工编码。

图表交互

图表交互能力在大数据场景下愈发重要。AutoVis的图表模板提供了常用的交互功能,包括点选、悬浮、刷选等。另外,AutoVis还实现了看板图表的自动关联,支持跨图表跨数据的钻取能力。

看板服务

AutoVis在支持常用的看板链接共享基础上,提供了看板服务能力,即使用者不仅可以将看板共享,或集成到其他系统,还可以动态向看板传递参数,动态调整看板可视化内容。另外,AutoVis围绕看板提供了“数字会商室”功能,使用者可以围绕数字看板进行数据驱动的讨论与决策。

数据可视化已成为人理解数据的重要途径,在大数据时代,人们更加需要有效的数据可视化工具直观分析大规模数据,快速捕捉数据变化。

相对传统的数据可视化,大数据也带来了数据规模、数据融合、图表绘制效率、图表表达能力、系统可扩展性、快速构建能力、数据分析与数据交互等多个方面的挑战。有效应对这些挑战将有助于大数据可视化随着大数据和数据科学的普及,推动其应用到更多领域。

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    不管是在什么样规格的大屏设备上展示的大屏可视化分析报表,都能做自助式分析。也就是任意浏览者都能随时点击切换字段与维度组合,从而切换到任意角度进行数据可视化分析。大屏可视化报表:自带多维动态自助式分析
    发表于 02-06 10:36

    一般图表做不了的分析,BI数据可视化图表可以

    随着业务变化,分析场景细分,出现了越来越多的一般图表做不了的分析,比如分析顾客满意度,又比如分析展示运动轨迹、多项目进程等。面对这些分析需求,我们通常会采用数据可视化工具上的专用可视化图表来实现
    发表于 01-15 10:22

    大数据可视化应用于哪些现实场景

    如今,大数据可视化逐渐被广泛运用。那大数据可视化应用于哪些现实场景呢?
    的头像 发表于 01-13 09:51 3651次阅读

    三维可视化的应用和优势

    数据体现:将数据的每个信息进行分类、排序、组合和优化,操作界面更加符合人性操作流程,数据多个属性或者变量视图更加直观。  数据信息展示更加直观:大数据在三维可视化运维系统中,是可以通过应用一些简短
    发表于 12-02 11:52

    讯维大数据可视化系统助力景区打造智慧旅游,提升游客体验

    近日,讯维大数据可视化系统助力四川某5A级旅游景区打造现代智慧旅游大数据服务中心。此次大数据服务中心采用了讯维C级(定制版)大数据可视化系统,系统根据5A级旅游景区各项实时数据库及交通
    的头像 发表于 11-25 15:39 2873次阅读

    智慧公安警务大数据可视化分析系统平台

    避免人为错误。而面对庞杂的线索信息,则可以借助大数据分析技术实现深入,高效的挖掘分析。可视化在智慧警务中发挥着至关重要的作用,它能帮助警务工作者更好地理解数据中可能存在的结构和规律。可视化大数据成为
    发表于 09-21 13:58

    三维可视化技术在生物质锅炉防磨防爆管理中的应用

    当前生物质电厂锅炉防磨防爆管理以传统管理方式为主,严重依赖一线管理人员的个人经验,缺少信息的支撑。针对生物质锅炉设备特性以及泄漏因素,以三维可视化技术以及大数据分析技术的应用为突破口,打破传统
    发表于 09-17 16:45

    数据可视化的应用优势有哪些,简要介绍

    数据可视化就是以柱状,饼图等各类图形的方式来展示数据,它将技术和艺术完美结合,通过图形的手段,让用户更直观,更快速的的了解信息,获取信息。但是数据可视化的优点还不止这些。
    的头像 发表于 09-15 14:42 3319次阅读

    三维可视化运维系统将成为未来趋势

    统结合多媒体技术、网络技术以及三维镜像技术实现了数据处理的虚拟,通过对物体进行全方位的监控,让数据变的更加直观和易理解,现在已经迅速成为信息数字管理的重要组成部分,被广泛应用到各个行业。三维可视化
    发表于 09-03 17:55

    请问怎么把BI数据可视化报表发给领导看?

    在BI工具上三除两下搞定数据可视化报表后,怎么把做好的报表发给领导看?领导是否能够从手机或平板上快速打开数据可视化报表,并展开自助式数据可视化分析?别急,我们这就以SpeedBI数据分析云为例,逐一
    发表于 09-01 17:26

    TensorFlow TensorBoard可视化数据流图

    间变化的:还可以使用 tf.summary.histogram 可视化梯度、权重或特定层的输出分布:摘要将在会话操作中生成。可以在计算图中定义 tf.merge_all_summaries OP 来
    发表于 07-22 21:26

    Python数据可视化

    Python数据可视化:网易云音乐歌单
    发表于 07-19 08:30

    只有报表直观了,不能算真正的数据可视化

    ,落实到具体个人。数据中心,强大数据调取能力BI数据可视化软件的一大特点就是无论多少用户同时在线,需要动用多大的数据进行深度分析,都能秒响应,这就要求BI数据可视化软件必须有一个能对数据进行统一整理的结构
    发表于 07-01 17:20

    结合三维可视化的智慧电厂方案设计

    除了具有常规的CS/BS功能外,更是在智能、智慧管控上加强建设,通过人员定位、三维建模、虚拟仿真、大数据分析、人工智能和互联网技术,实现了高度智能的管控一体平台。三维可视化人员定位平台,利用人员定位
    发表于 06-28 17:45

    为更快读懂报表,我们将数据可视化

    数据可视化后,即使是复杂难懂的数据也会瞬间变得简单易懂,难就难在怎么快速将海量数据中的复杂数据信息提取,不同场景下该用那种方式展示数据更直观易懂。而这些,在奥威BI数据可视化软件上都有了答案。在
    发表于 06-05 17:21

    基于大数据可视化技术的毕业生就业分析服务项目 

    基于大数据可视化技术的毕业生就业分析服务项目 (软件创新设计期末报告)
    发表于 05-29 10:04

    python数据可视化之画折线图

    python数据可视化之画折线图,散点图
    发表于 05-27 08:09

    12本关于数据可视化的好书

    Tableau官方推荐:12本关于数据可视化的好书
    发表于 05-22 17:13

    15个玩转数据可视化的技巧

    高手总结的15个技巧,让你轻松玩转数据可视化
    发表于 05-22 09:59

    Python数据可视化专家的七个秘密

    分享 Python数据可视化专家的七个秘密
    发表于 05-15 06:43

    从使用效果来看,数据可视化工具离不开数据中台吗?

    数据可视化工具具有数据智能分析、数据可视化展现两大作用,同时数据可视化报表还具备实时运算、分析的功能,而从功能实现途径来看数据可视化工具要同时具备以上功能作用,数据中台是重要基底。因此我们可以简单
    发表于 05-12 14:14

    数据可视化的常用技术和并行与原位可视化方法分析

    数据可视化就是将抽象的“数据”以可见的形式表现出来,帮助人理解数据大数据可视化相对传统的数据可视化,处理的数据对象有了本质不同,在已有的小规模或适度规模的结构数据基础上,大数据可视化
    的头像 发表于 04-17 16:51 5245次阅读

    数据可视化的特点是什么?有什么应用场景

    大数据是新一代信息技术之一,它的应用逐渐改变了传统的营销方式,并让企业营销变的更加进准。而在日常生活和工作中人们也会产生大量的数据信息,很多企业会通过数据可视化释放其价值。
    的头像 发表于 11-18 10:59 1w次阅读

    python数据可视化的方法和代码

    Python数据可视化汇总
    发表于 10-14 14:59

    如何把AD中非可视化区域物件移到可视化区域?

    AD中非可视化区域物件怎么移到可视化区域???
    发表于 09-10 05:36

    十个数据可视化项目

    2017年十大最佳数据可视化项目
    发表于 08-22 09:35

    企业如何实现数据可视化管理?

    随着智能制造时代的到来,数据可视化由于智能制造的火热也变得火热起来,工厂级数据可视化的应用得到进一步普及,通过数据可视化来改善工厂生产管理的需求越来越旺盛。
    的头像 发表于 07-31 17:46 8414次阅读

    数据可视化之Python-matplotlib概述

    数据可视化(二):Python-matplotlib
    发表于 07-22 14:58

    听北京鲸世科技的CEO,聊一聊数据可视化的发展

    大量研究结果表明人类通过图形获取信息的速度比通过阅读文字获取信息的速度要快很多,交互式可视化更能够让决策者深入了解细节层次。随着云服务、大数据、人工智能的迅速发展,数据处理和交换的技术日新月异,数据
    发表于 03-11 15:37 3129次阅读

    BI可视化智能分析平台开发,大数据可视化平台

    BI可视化智能分析平台开发,大数据可视化平台源中瑞可提供智慧G安、智慧园区、智慧楼宇系统开发、区块链技术开发,区块链交易平台开发(OTC场外、币币撮合、C2C场内、合约),区块链数字资产交易所开发
    发表于 02-28 09:39 329次阅读

    办公数据BI可视化综合分析展示系统

    办公数据BI可视化综合分析展示系统,BI大数据分析系统,企业智能办公数据可视化展示平台搭建。只要有大量数据的地方,都可以对接到BI系统里面,形成大数据可视化汇总分析,预判和对未来的决策。办公数据
    发表于 01-12 11:10

    智慧公安平台应用系统制作,公安大数据可视化平台开发

    迎合“大数据”和“智能机器”时代的到来,“智慧***”、“智慧城市”已经在国内被提上日程,并在部分先进地区已经开始应用,“智慧公安”也开始初见倪端,并在部分地区被提上日程。 公安大数据可视化平台开发
    发表于 12-25 18:02

    可视化MES系统软件

    困难的问题,提高系统的构件速度,降低构件成本。所以本系统采用SOA 架构。采用C#,.NET 开发,企业数据库采用ORACLE数据库管理,利用GDI+、OWC等绘图工具和Dundas数据可视化技术
    发表于 11-30 19:55

    小批量企业可视化电子看板系统(二)

    将精益生产管理与ERP信息系统融合起来,利用图形技术实现“可视的”看板流转过程。1)可视化看板子系统的结构组成。可视化电子看板系统的功能结构如图3所示。由基础数据设置、看板计算和生成、生产看板排程和
    发表于 11-06 17:50

    智慧用电实现对电气隐患的可视化管理

    平台,该系统的大数据存取功能,可以通过云平台远程监管,物联大数据,用电可视化,手机APP应用,在线维护巡检,防火防漏电管控将探测器检测到的数据进行分析、提取、总结,作为电气排查的依据。自动代替人工进行用电隐患的检测,让用电安全监管变得更加方便。
    发表于 10-31 19:20

    可视化技术在汽车领域的应用

    汽车可视化技术
    的头像 发表于 08-23 00:22 2294次阅读

    可视化常见的三大误区,主流可视化工具介绍

    如何面对一大堆杂乱的数据你无法嗅觉其中的关系,通过可视化数据呈现,清晰的发觉其中价值?出色的可视化产品可以让用户对自己目前关注的事情一目了然,并可以快速给出建议,随时随地分享。在大数据时代,如果你的数据展示方法不对,可能会破坏数据可视化效果。
    发表于 06-04 09:50 2874次阅读

    Quick BI助力云上大数据分析---深圳云栖大会

    分析之路的挑战与期望 阿里巴巴作为一家大数据公司,整个集团,从上到下都在践行数字运营。在3月29日深圳云栖大会的数据分析与可视化专场中,阿里云产品专家陌停对大数据智能分析产品 Quick BI 进行了
    发表于 04-03 11:42

    Quick BI助力云上大数据分析---深圳云栖大会

    组件实现拖拽式的可视化配置能力,让无技术的业务员可以自助式实现在线大数据分析与可视化。(2)在线电子表格打造在线电子表格能力,提供类似Excel的拖拽式、筛选、冻结及300+函数,完全演戏Excel
    发表于 04-03 11:24

    使用Python可视化数据,机器人开发编程

    机器学习开发,与Mail.Ru Search数据分析负责人Egor Polusmak和Mail.Ru Group数据科学家Yury Kashnitsky一起探索如何使用Python可视化数据。在机器学习领域中,可视化并不仅仅用来制作漂亮的报表。项目的各个阶段都大量使用可视化
    的头像 发表于 03-15 16:56 7974次阅读

    Python拉勾网数据采集与可视化

    本文是先采集拉勾网上面的数据,采集的是Python岗位的数据,然后用Python进行可视化。主要涉及的是爬虫&数据可视化的知识。
    的头像 发表于 03-13 14:18 2671次阅读
    Python拉勾网<b>数据</b>采集与<b>可视化</b>

    数据可视化到底有什么用?

    数据可视化到底有什么用呢?数据可视化是当下火热的大数据应用技术,很多新锐地大数据分析工具都注重开发数据可视化的功能模块。数据可视化及其技术研究和应用开发,已经从根本上改变了我们对数据
    的头像 发表于 02-05 14:03 2.4w次阅读

    数据可视化技术实例报告

    本文主内容是数据可视化技术实例报告。数据可视化它是一个处于不断演变之中的概念,其边界在不断地扩大。主要指的是技术上较为高级的技术方法,而这些技术方法允许利用图形、图像处理、计算机视觉以及用户界面
    的头像 发表于 02-05 13:54 6121次阅读
    <b>数据</b><b>可视化</b><b>技术</b>实例报告

    大数据可视化技术现状分析及技术实践

    伴随着大数据时代的到来,数据可视化成为一个热门的话题,引起了人们极大的关注。本文从数据可视化研究概述、定义、常用的数据可视化工具及应用技术路线介绍数据可视化
    的头像 发表于 02-05 10:02 4.3w次阅读

    大数据可视化技术

    好的可视化方法可以让数据为读者讲述出十分有趣的故事,直观的呈现也为数据消费者提供了高效的信息和决策的坚实依据。本文详细介绍了7个可视化技术
    的头像 发表于 02-05 09:48 8133次阅读

    可视化技术有哪些

    完整的地理空间信息可视化概念主要包括科学计算可视化数据可视化和信息可视化可视化技术作为解释大量数据最有效的手段而率先被科学与工程计算领域采用,
    发表于 02-05 09:09 3109次阅读

    柔性动态可视化在医学图像可视化中应用

    针对数据智能表现的需要,提出了具有普适意义的基于二叉树结构的二层柔性动态可视化技术,并对柔性动态可视化技术概念、内涵、关键技术、解决柔性动态可视化关键技术方案做了深入研究。本文主要研究了柔性动态
    发表于 01-05 15:42 0次下载

    Kibana:数据分析的可视化利器

    日志数据可视化利器阿里云Elastisearch集成了可视化工具Kibana,用户可以使用Kibana查询和分析存储在Elastisearch中的数据。Kibana 搭载了一些经典功能:柱状图
    发表于 12-18 15:32

    大数据可视化挑战与最新进展

    大数据的来临增强了可视化的重要性。可视化分析挖掘人类对于信息的认知能力与优势,将人、机有机融合,借助人机交互高效洞悉大数据背后的信息与规律,是大数据分析的重要方法。针对大数据数据量大、维度高、多来
    发表于 11-30 17:42 0次下载
    <b>大数据</b><b>可视化</b>的<b>挑战</b>与最新进展

    智能车间:基于物联网的可视化技术分析

    前文提到了食品加工与智能车间案例分析,本文将带你看看智能车间可视化技术的分析。随着物联网时代的到来,我们的生活感受到了巨大的变化,尤其是以智能制造为核心的工业革命在制造业发生的变化,在我国制造业转型
    发表于 07-11 11:49

    大数据技术经验交流 场景数据算法

    可视化数据指导,让每一个人看懂大数据;多场景数据算法,让所有数据都有迹可循;大数据技术经验交流群,洞悉行业数据,引领未来方向,快来加入我们吧!(QQ群号257449299)
    发表于 06-01 17:12

    锐捷助互联网数据中心网络自动可视化运维

    中心网络提出了相当高的要求。开放、标准、模块、软件定义、虚拟、自动运维、可视化、小型等纷纷成为目前数据中心网络设备与技术的发展新趋势。经过多年的技术积累与创新,无论是在数据中心设备,还是
    发表于 01-25 09:42

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