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數據可視化,我習慣于用這些工具

大數據 數據可視化
本文主要涵蓋數據可視化工具主要包括4類:Excel圖表、Python繪圖庫、Tableau以及網頁在線工具等。

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 本文主要涵蓋數據可視化工具主要包括4類:Excel圖表、Python繪圖庫、Tableau以及網頁在線工具等。

01 Excel

網傳數據分析師必備基礎套餐是ESP,即Excel+SQL+Python,這種說法不見得完全正確,但也確有一定道理,其中Excel更是幾乎每名數據分析師乃至每名職場人士必備的辦公工具。

個人也習慣于應用Excel,更具體說主要是應用Excel的三類功能:圖表制作、內置函數以及數據透視表。一般而言,當數據量較小(100以內)時,個人非常傾向于用Excel完成圖表插入,不僅簡潔方便,而且內置的多種樣式、豐富的設置選項以及所見即所得的制圖體驗,都無疑是小數據量作圖的首選。

▲Excel內置了豐富的圖表類型

Excel支持的圖表類型也極為豐富,除了常規的條形圖、折線圖、餅圖和散點圖之外,像雷達圖、旭日圖、箱線圖等視覺效果更好的圖表也是支持的。同時更是支持了豐富的設置效果,而且都是極為簡便易懂的,幾乎不需要教程即可摸索掌握。

02 Python可視化庫

作為一名數據分析師,Python幾乎是必須掌握的;而在Python數據分析相關的眾多第三方包中,可視化庫又非常強大。在這其中,個人尤為常用的有5個相關庫:

1. Matplotlib

該庫與Numpy和pandas號稱Python數分三劍客,也是當初配合Numpy和scipy替代Matlab的重要一環,幾乎是Python數據分析過程中必須熟練掌握的繪圖庫。

不過需要承認的是,Matplotlib功能強大,但其實相對更加偏向底層,提供了大量的參數和接口來設置圖表各種細節,對于初學者來說并不那么友好。但實話說,在徹底掌握其核心思想之后,其實還是比較符合正常思維的。

這里,附個人總結的Matplotlib完整入門教程:Matplotlib入門詳細教程

2. seaborn

既然Matplotlib過于偏向底層,繪圖也較為繁瑣,那有沒有簡單易上手的繪圖庫呢?seaborn其實算得上一個,不過也并不算是Matplotlib的升級或替代品,而只能算是有力補充。

相較而言,seaborn基于Matplotlib,提供了更為豐富的樣式,具有更加簡潔的API接口,一兩句代碼就能完成非常強大的圖表繪制。

附seaborn入門教程:Python數據科學系列:seaborn入門詳細教程

3. Pyecharts

相較于Matplotlib和seaborn這種更像是Python官方繪圖庫,Pyecharts屬于純粹的第三方繪圖庫,即Pyecharts=Python+Echarts,即百度Echarts與Python的結合體,某種程度上也再次印證了Python膠水語言的特性。

更重要的是,Pyecharts支持動態圖表繪制,支持交互式圖表,除了Web展示,還可通過一定操作移植到PPT中,這也為數據分析師做匯報添彩不少。

Pyecharts目前經歷了兩個大的版本,尤其是在0.5升級到1.x以后,幾乎完全變了繪圖接口,但整體來說是變得更加簡潔易懂。

附Pyecharts繪圖簡潔教程:Pyecharts極簡入門教程

4. pandas

與Matplotlib同享數分三劍客的美譽,而且更有瑞士軍刀名號的pandas,實際上也是一個非常便捷的繪圖庫。更準確地說,這是一個面向dataframe對象的繪圖接口,通過調用plot()接口或者plot屬性,從而可以完成主流Matplotlib中圖表的繪制,且幾乎繼承了Matplotlib中相應圖表的所有參數設置,包括設置多子圖繪制等,簡直不能更絲滑。

近期,隨著版本的升級,pandas繪圖后端更是可以指定其他繪圖底層接口,使用起來極為方便。想象一下:你在操作著dataframe的各種處理和轉換,突然想看看當前處理的數據什么樣,那么就一言不合就來個圖表。簡單的pandas繪圖方法可查看pandas教程中的最后一部分。

5. geopandas

geopandas是一個繼承自pandas的地理信息數據處理庫,其核心數據接口geodataframe本質上就是在pandas的dataframe數據結構上增加一列geometry,體現空間信息。

除了繼承了pandas的各種數據處理接口外,geopandas還增強了畫圖功能,在一個具有geometry列信息的geodataframe中,直接調用.plot()接口,即可快速查看當前地理信息情況。

下圖是混用Matplotlib和geopandas.plot()的直接繪圖結果,僅需額外設置用于標識數值大小的一列,即可繪制五顏六色的炫麗圖片。(當前選用顏色風格為rainbow,可明顯看出顏色從深到淺依次為紅橙黃綠青藍紫)

03 Tableau

曾經,為了豐富個人可視化技能、拓寬數據分析工具,也專門花了一段時間學習tableau的運用,這可能也是商業數據分析師的必備技能之一,不過個人目前也僅僅是偶爾用它畫個圖而已。

tableau本身功能還是極其強大的,支持多種數據源讀取、內置了類SQL的字段處理功能、提供了豐富的圖表庫,工作表->儀表板->故事,三者層層遞進,對于大屏展示和快速完成數據分析可視化報表異常高效,尤為擅長周期性動態監管的數據指標類儀表板。

靈活的數據加載、強大的數據轉換、簡單的字段拖拽即可出圖,這些都保證了快速生成報表的可能性。

04 網頁在線工具

隨著信息技術的不斷成熟,其實很多數據可視化工作也逐漸搬移到線上輕量級完成,一些網頁在線工具專門用于執行數據可視化,通過簡單的灌入數據,一張張樣式豐富的圖表便很快呈現,而且大多都是零門檻易實現。這里僅列舉兩個:

1. 百度Echarts

這真算的上是百度的一個良心工具了,內置了大量的圖表模板,僅需選定樣式->更改數據即可輕松實現,而且支持交互。前面介紹的Pyecharts其實就是百度Echarts的Python語言版。

2. 詞云在線網站

其實詞云在線網站還是比較多的,這里不具體給出,有興趣的話可參考此前的推送:生成詞云的5種方式,你用過幾種?

05 小結

數據可視化對于一名數據分析師而言確實很重要,好的可視化效果甚至稱得上是安身立命裝X加薪之本。然而,雖然可視化圖表選擇眾多,但其實也不能過于追求標新立異,例如桑基圖、瀑布圖、南丁格爾圖等,特定場景下用用可能效果感人。

但絕大多數情況下,Simple is better than complex,折線圖、條形圖、餅圖、散點圖這四大基本圖表類型仍然是樸實無華的首選。 

 

責任編輯:龐桂玉 來源: 大數據DT
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