有哪些好用的数据可视化工具的

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作者:数据管理平台 发布时间:02-08 09:42 浏览量:3238
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Python中的Matplotlib、R语言的ggplot2、Tableau Desktop、Microsoft Power BI、Google Charts 是当今市面上一些好用的数据可视化工具。具体来说,Python的Matplotlib 是一个强大的绘图库,它提供了一套完整的命令风格函数来模仿Matlab的绘图API,使得用Python作图变得易如反掌。从简单的条形图、折线图到复杂的三维图形,Matplotlib无所不能,其可定制性和灵活性是数据分析师在进行数据可视化时的重要工具。

一、PYTHON中的MATPLOTLIB

Matplotlib是Python中最著名的绘图库之一,它提供了大量的工具来帮助数据分析师绘制多样化、高质量的图表。使用Matplotlib可以创建条形图、折线图、散点图、面积图、直方图等多种类型的图表,能够轻松地实现数据的可视化需求。

Matplotlib的主要优点在于其高度的可定制性。用户可以调整几乎图表的所有元素,包括线条宽度、颜色、标记、字体类型和大小等。此外,Matplotlib非常适合产生复杂的图形,比如多轴图、次坐标轴图、以及三维图形。

1. 基础图形绘制

在Matplotlib中绘制一个基础图形非常简单,只需几行代码。以绘制一个简单的折线图为例,首先导入Matplotlib库,然后创建一个数据点的列表并使用plot函数绘制。

2. 高级定制

为了让图表更加精确地传达信息,可以使用Matplotlib提供的高级定制功能。比如添加图例、设置轴标签和标题、网络线和样式等。另外,Matplotlib还提供了各种各样的样式和配置,这些都可以帮助用户更容易地创建漂亮和专业级别的图表。

二、R语言的GGPLOT2

ggplot2是基于R语言的一个非常有名的数据可视化包。它基于Leland Wilkinson的图形语法理念建立,使得绘制图表的过程更为直观。ggplot2非常适合进行探索性数据分析,因为它可以轻松地通过改变组件来创建不同类型的图形。

一方面,ggplot2的语法结构清晰,其分层设计让用户可以逐步添加不同的图形层面。这种方式对于初学者而言尤其友好,因为他们可以不断增加图层来丰富其可视化图形。

1. 绘图原理

ggplot2的绘图原理是将一个图分解为多个基础元素,如数据集、图形属性和几何对象。通过组合这些元素,用户可以创建几乎无限种样式的图表。

2. 扩展性和主题

除了基础的图表绘制,ggplot2允许用户通过添加主题和扩展包来定制图表外观。主题可以控制图表中的文字、颜色、背景和布局,而扩展包如gganimate可以用来制作动态图表,为报告和展示增添更多动感。

三、TABLEAU DESKTOP

Tableau Desktop是一个用户界面直观、拖拽式交互的数据可视化工具。它非常适合那些不具备编程技能的分析师,因为Tableau可以让他们通过简单操作即可构建复杂的可视化图表

1. 界面与用户体验

Tableau的用户界面设计地十分友好,大部分功能都可以通过拖拽来实现。这意味着即使是非技术用户也可以快速学会并使用它来分析数据。

2. 交互式可视化

另一个重要的特点是Tableau可以创建高度交互式的可视化。用户可以通过筛选器、操作和参数设置等方式直接与数据进行互动,这在呈现、分析复杂数据时十分有用。

四、MICROSOFT POWER BI

Microsoft Power BI是一个企业级的数据分析套件,包括了数据连接、转换、可视化和分享功能。它尤其适合在企业环境中使用,因为它可以轻松的与其他微软产品集成,如Excel和Azure。

1. 数据集成

Power BI强大的数据集成能力意味着它可以从多种数据源中导入数据,并进行数据模型的建立和分析。这对于需要整合来自分散系统数据的企业尤其重要。

2. 安全性与共享

Power BI内置了安全性及共享功能,使得数据报告可以在组织中安全地分享。借助其云服务,用户可以随时随地访问数据和报告,并且可以基于角色管理访问权限。

五、GOOGLE CHARTS

Google Charts是一个纯Web的服务,让用户能够在网页上创建图表。它非常适合在Web应用程序中进行数据可视化,因为它基于HTML5/SVG技术,无需任何插件就可以在任何现代浏览器中运行。

1. Web集成

Google Charts提供了许多预制的图表类型,并且很容易与现有的网页内容进行集成。用户只需简单地嵌入一段JavaScript代码,就可以在他们的网站上展示动态、交互式的图表。

2. 功能丰富

尽管Google Charts是基于Web的服务,但它的功能仍然非常丰富。它支持从简单的线图到复杂的层次型树图等多种数据可视化方式,并且支持数据的实时更新和用户交互功能。

相关问答FAQs:

1. 哪些数据可视化工具适合初学者使用?

对于初学者来说,一些易于上手且用户友好的数据可视化工具是最好的选择。一款被广泛推荐的工具是Tableau Public。它提供了丰富的图表类型和模板,可以帮助用户快速创建令人印象深刻的可视化图表。此外,还有Microsoft Power BI和Google Data Studio等工具也是非常适合初学者的选择。

2. 有哪些适合制作动态数据可视化的工具?

如果你想要制作动态、交互式的数据可视化,一些强大的工具可以帮助你实现这一目标。D3.js是一个非常流行的JavaScript库,它提供了丰富的可视化组件和强大的动画功能。另外还有Plotly和Highcharts等工具,它们都支持制作动态可视化,并提供了许多定制化选项。

3. 有哪些适合大数据可视化的工具?

如果你需要处理大数据集并进行高效的可视化,一些专为大数据场景设计的工具可能是你的选择。Apache Superset是一个开源项目,可以轻松地连接多个数据源,并支持大规模数据的可视化。另一个选择是Tableau Desktop Professional Edition,它提供了强大的数据引擎和高级的计算功能,适用于大型企业和专业数据科学家的需求。

最后建议,企业在引入信息化系统初期,切记要合理有效地运用好工具,这样一来不仅可以让公司业务高效地运行,还能最大程度保证团队目标的达成。同时还能大幅缩短系统开发和部署的时间成本。特别是有特定需求功能需要定制化的企业,可以采用我们公司自研的企业级低代码平台:织信Informat。 织信平台基于数据模型优先的设计理念,提供大量标准化的组件,内置AI助手、组件设计器、自动化(图形化编程)、脚本、工作流引擎(BPMN2.0)、自定义API、表单设计器、权限、仪表盘等功能,能帮助企业构建高度复杂核心的数字化系统。如ERP、MES、CRM、PLM、SCM、WMS、项目管理、流程管理等多个应用场景,全面助力企业落地国产化/信息化/数字化转型战略目标。 版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们微信:Informat_5 处理,核实后本网站将在24小时内删除。

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