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數據可視化之美:經典案例與實踐解析

大數據 數據可視化
這幾年數據可視化作為一個新研究領域也變得越來越火。成功的可視化,如果做得漂亮,雖表面簡單卻富含深意,可以讓觀測者一眼就能洞察事實并產生新的理解。可視化(visualization)和可視效果(visual)兩個詞是等價的,表示所有結構化的信息表現方式,包括圖形、圖表、示意圖、地圖、故事情節圖以及不是很正式的結構化插圖。

隨著DT時代的到來,傳統的統計圖表很難對復雜數據進行直觀地展示。這幾年數據可視化作為一個新研究領域也變得越來越火。成功的可視化,如果做得漂亮,雖表面簡單卻富含深意,可以讓觀測者一眼就能洞察事實并產生新的理解。可視化(visualization)和可視效果(visual)兩個詞是等價的,表示所有結構化的信息表現方式,包括圖形、圖表、示意圖、地圖、故事情節圖以及不是很正式的結構化插圖。

基本的可視化展現方式,如條形圖、折線圖、餅圖、雷達圖可以很容易通過各種軟件(如Excel)容易生成,這些方法是常見可視化問題的良好且強大的解決方案。然而,使用這些方法的***方式局限于一些特定的數據類型,而且其標準型和普遍性意味著它們基本無法達到新穎性。如果對地理空間數據、社會網絡關系、多維數據進行可視化,直觀地傳遞數據期望表達的信息是需要特定的圖表類型來展示。

讓我們一起來看幾個經典的可視化,觀測它們是如何充分利用其源數據結構的。

1. “美國大選”數據可視化

在美國大選期間,美國媒體做了不少與之相關的數據報道,讓我們來回顧一下,他們是如何將美國大選的數據可視化的吧!

下圖為各洲“選舉人票”的占比情況。作者設計了兩種表現方法,一是以“選舉人票”的分布做為底圖,一是直接以美國地圖作為底圖。除此圖上方雙方選舉人票總體數量對比外,鼠標移至各洲上方還能顯示各洲“選舉人票”數量及對希拉里與特朗普的支持比例。

關于第三方選舉人影響的情況(在只有兩種選擇和有四個選舉人的情況下,選民的態度又是怎樣呢?)

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特朗普的粉絲更多的是公立學校出身,而希拉里的則大都為精英階層。

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希拉里的粉絲大都較為“書生氣”,使用與書籍相關的詞匯,其中有很多被認證為教授或博士;而特朗普的粉絲更加喜歡流行文化,他們可能同時是流行歌手的粉絲,也更加關注球類運動等。

2. 社會關系可視化

社會網絡分析(Social Netwrok Analysis,SNA)是在傳統的圖與網絡的理論之上對社會網絡數據進行分析的方法。隨著人類進入了移動互聯網時代,社會網絡數據成了重要的數據資源。SNA的本質是利用各樣本間的關系來分析整體樣本的群落現象,并分析樣本點在群落形成中的作用以及群落間的關系。

近幾年手機端網游越來越重視游戲用戶社交性設計。這款游戲的玩法設計特別強調強社交性:用戶可以在游戲內組建家族,家族成員有不同的職務等級,用戶也可以在游戲內給好友贈送道具。我們從數據庫中收集抽取了部分用戶的家族數據(Nodes)和好友溝通數據(Links)。其中Nodes數據集包括Id(用戶ID)、Label(用戶名稱)、Group(所屬家族)、Level(等級)的信息;Links數據集包括Source(發起方)、Target(接收方)和Weight(斗氣數量)信息。

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從網絡圖可以看出,不同家族的成員基本緊密聯系在一起,并通過一些關鍵成員與其他家族成員聯系。例如我們發現右下角的那個社群的成員先通過user1用戶、再通過user12用戶跟其他社團成員聯系在一個大網絡圖中。

我們也可以用Gephi軟件快速繪制社會網絡圖,并對其進行美化。

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3. 地理信息可視化

在***個例子中,我們已經見識到了地理信息可視化的魅力。接下來我們簡單了解下如何利用Remap包快速繪制可交互的地圖數據可視化。目前托管在github,https://github.com/lchiffon/REmap。

百度遷徙圖是近年來非常流行的一種地理信息可視化,可以通過連線動態查看人口流向。此處給大家繪制一幅動態航班圖的地理信息可視化圖,大家點擊鏈接(http://langdawei.com/REmap/REmapExamples/Nanchang/html/demo1.html)可查看動態效果。

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也可以利用Remap快速實現未來天氣預報。

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還可以把一些各地舉行的會議事件在地圖上進行可視化展示,下圖是2015年中國R語言會議在各個城市舉行的可視化展示。

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城市熱力圖也是近年來非常流行的一種地理信息可視化方式,通過顏色的深淺表示不同地區的實際數值大小。

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通過以上的幾個小例子,相信大家已經驚嘆于上面的可視化效果,給人眼前一亮、耳目一新的感覺。以上可視化并未運用到很高深的技術,如果你也掌握以下一些可視化知識,也能繪制出以上圖表的效果。

接下來,就給大家介紹幾個常用的交互數據可視化手段:D3、Echarts和R(R是一款數據分析挖掘軟件,但是其擁有強大的可視化功能,并能集成D3、Echarts圖庫,實現交互繪圖)。

1. D3(https://d3js.org/)

D3 是***的可視化庫之一,它被很多其他的表格插件所使用。它允許綁定任意數據到DOM,然后將數據驅動轉換應用到Document中。你可以使用它用一個數組創建基本的HTML表格,或是利用它的流體過度和交互,用相似的數據創建驚人的SVG條形圖。

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比如D3可以非常容易地繪制交互桑基圖。桑基圖(Sankey diagram),即桑基能量分流圖,也叫桑基能量平衡圖。它是一種特定類型的流程圖,圖中延伸的分支的寬度對應數據流量的大小,通常應用于能源、材料成分、金融等數據的可視化分析。桑基圖最明顯的特征就是,始末端的分支寬度總和相等,即所有主支寬度的總和應與所有分出去的分支寬度的總和相等,保持能量的平衡(動圖鏈接:https://bost.ocks.org/mike/sankey/)。

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可以通過D3對Sunburst Partition可視化探索。通過解析布點獲得的用戶行為路徑數據,我們可以用最簡單與直接的方式將每個用戶的事件路徑點擊流數據進行統計,并用數據可視化方法將其直觀地呈現出來。 D3.js是當前***的數據可視化庫之一,我們可以利用其中的Sunburst Partition來刻畫用戶群體的事件路徑點擊狀況。從該圖的圓心出發,層層向外推進,代表了用戶從開始使用產品到離開的整個行為統計;Sunburst事件路徑圖可以快速定位用戶的主流使用路徑。通過提取特定人群或特定模塊之間的路徑數據,并使用Sunburst事件路徑圖進行分析,可以定位到更深層次的問題。靈活使用Sunburst路徑統計圖,是我們在路徑分析中的一大法寶(動圖鏈接:??https://bl.ocks.org/mbostock/4063423??)。

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2.ECharts(http://echarts.baidu.com/)

ECharts,縮寫來自Enterprise Charts,商業級數據圖表,一個純Javascript的圖表庫,可以流暢的運行在PC和移動設備上,兼容當前絕大部分瀏覽器(IE6/7/8/9/10/11,chrome,firefox,Safari等),底層依賴輕量級的Canvas類庫ZRender,提供直觀,生動,可交互,可高度個性化定制的數據可視化圖表。創新的拖拽重計算、數據視圖、值域漫游等特性大大增強了用戶體驗,賦予了用戶對數據進行挖掘、整合的能力。

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ECharts 3還新增更多圖表類型,更好的滿足不同數據的處理需求 更多的搭配方案讓你的數據呈現方式更個性和***。

比如地圖信息可視化:

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動圖鏈接:http://echarts.baidu.com/demo.html#lines-airline

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利用ECharts繪制桑基圖。

3. R(https://www.r-project.org/)

R語言是一套開源的數據分析解決方案,幾乎可以獨立完成數據處理、數據可視化、數據建模及模型評估等工作,而且可以***配合其他工具進行數據交互。5) R語言擁有***的制圖功能。不僅有 lattcie包、ggplot2包對復雜數據進行可視化,更有rCharts包、recharts包、plotly包實現數據交互可視化,甚至可以利用功能強大的shiny包實現R與web整合部署,構建網頁應用,幫助不懂CSS,HTML的用戶能利用R快速搭建自己的數據分析APP應用。

比如我們可以繪制動態交互的氣泡圖,通過下面的時間軸播放動態查看不同年份的氣泡情況。

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也可以利用networkD3包調用D3.js庫,繪制社會網絡圖和桑基圖。

?數據可視化之美:經典案例與實踐解析?

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前文我們已經了解了幾種常用的數據可視化技術。接下來,讓我們一起來學習下創建有效的可視化的步驟。我們通常會按照下述的幾個關鍵步驟進行:

  • 你有什么數據?數據有哪些分類?
  • 關于數據你想了解什么?
  • 應該使用哪種可視化方式?
  • 能夠進行可視化的工具有哪些?
  • 透過可視化你看見了什么,有什么意義?

***,復雜高維數據無法用單一的靜態圖表進行直觀地展示,因此需要借助可視化手段讓數據動起來,更好地發現數據價值。比如說有不同組別的數據,我們想查看各組別間的數據和總計時,此時就可以通過交互式探索的形式進行展示。

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還可以結合自己掌握的數據分析和可視化技術,搭建數據可視化平臺,從而實現智能BI的可視化功能。比如說,我們不需要具備開發能力,利用R工具的shiny包可以快速搭建數據可視化原型。下面這個例子(??https://www.showmeshiny.com/global-terrorism/??)就是一個通過shiny包結合可視化技術實現的一個可視化平臺。

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責任編輯:未麗燕 來源: 網絡大數據
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