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鲜活的数据:数据可视化指南
内容简介
在生活中,数据几乎无处不在,任我们取用。然而,同样的数据给人的感觉可能会千差万别:或冰冷枯燥,让人望而生畏、百思不解其意;或生动有趣,让人一目了然、豁然开朗。为了达到后一种效果,我们需要采用一种特别的方式来展示数据,来解释、分析和应用它。这就是数据可视化技术。
   Nathan Yau是这一创新领域的先锋。在《鲜活的数据:数据可视化指南》中,他根据数据可视化的工作流程,先后介绍了如何获取数据,将数据格式化,用可视化工具(如R)生成图表,以及在图形编辑软件(如Illustrator)中修改以使图表达到最佳效果。本书介绍了数十种方法(如柱形图、饼图、折线图和散点图等),以创造性的视觉方式生动讲述了有关数据的故事。翻开本书,思维之门会豁然大开,你会发现有那么多样的手段去赋予数据全新的意义!
   《鲜活的数据:数据可视化指南》主要内容包括:
   学习如何用视觉化表示方式来呈现数据,让读者看到不一样的信息;
   发现数据背后的故事;
   探索不同的数据来源,确定有效的展示格式;
   试验并对比不同的可视化工具;
   寻找数据中的趋势和模式,并以适当的图表来展现它们;
   设定明确的目标,并用其指引你的可视化过程。
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目录
第1章  用数据讲故事
1.1  不只是数字
1.1.1  新闻报道
1.1.2  艺术
1.1.3  娱乐
1.1.4  引人注目
1.2  我们要寻求什么
1.2.1  模式
1.2.2  相互关系
1.2.3  有问题的数据
1.3  设计
1.3.1  解释编码
1.3.2  标注坐标轴
1.3.3  确保几何上的正确性
1.3.4  提供数据来源
1.3.5  考虑你的受众
1.4  小结
第2章  处理数据
2.1  收集数据
2.1.1  由他人提供
2.1.2  寻找数据源
2.1.3  自动搜集数据
2.2  设置数据的格式
2.2.1  数据格式
2.2.2  格式化工具
2.2.3  用代码来格式化
2.3  小结
第3章  选择可视化工具
3.1  开箱即用的可视化工具
3.1.1  可选项
3.1.2  取舍
3.2  编程工具
3.2.1  可选项
3.2.2  取舍
3.3  绘图软件
3.3.1  可选项
3.3.2  取舍
3.4  地图绘制工具
3.4.1  可选项
3.4.2  取舍
3.5  衡量各种可选项
3.6  小结
第4章  有关时间趋势的可视化
4.1  在时间中寻求什么
4.2  时间中的离散点
4.2.1  柱形
4.2.2  柱形的堆叠
4.2.3  圆点
4.3  延续性数据
4.3.1  点与点相连
4.3.2  一步一个台阶
4.3.3  平滑和估算
4.4  小结
第5章  有关比例的可视化
5.1  在比例中寻求什么
5.2  整体中的各个部分
5.2.1  饼图
5.2.2  面包圈图
5.2.3  比例中的堆叠
5.2.4  层级和矩形
5.3  带时间属性的比例
5.3.1  堆叠的延续
5.3.2  逐点详述
5.4  小结
第6章  有关关系的可视化
6.1  在关系中寻求什么
6.2  关联性
6.2.1  更多的圆点
6.2.2  探索更多的变量
6.2.3  气泡
6.3  分布
6.3.1  老式的分布图表
6.3.2  有关分布的柱形
6.3.3  延续性的密度
6.4  对照和比较
6.5  小结
第7章  发现差异
7.1  在差异中寻求什么
7.2  在多个变量间比较
7.2.1  热身
7.2.2  相面术
7.2.3  星光灿烂
7.2.4  平行前进
7.3  减少维度
7.4  寻找异常值
7.5  小结
第8章  有关空间关系的可视化
8.1  在空间中寻求什么
8.2  具体位置
8.2.1  找到纬度和经度
8.2.2  单纯的点
8.2.3  有大有小的点
8.3  地区
8.4  跨越空间和时间
8.4.1  系列组图
8.4.2  抓住差额
8.4.3  动画
8.5  小结
第9章  有目的地设计
9.1  让自己作好准备
9.2  让读者作好准备
9.3  视觉提示
9.4  好的可视化
9.5  小结
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