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数据分析方法有哪几种(数据分析的三种方法)

您好,今天天天来为大家解答以上的问题。数据分析方法有哪几种相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

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1、随着互联网的不断发展,数据分析已经成为企业的重要运营方法之一。

2、而今天我们就一起来了解一下,关于数据可视化分析都有哪些常见的类型。

3、 数据可视化是数据科学家工作中的重要组成部分。

4、在项目的早期阶段,你通常会进行探索性数据分析(ExploratoryDataAnalysis,EDA)以获取对数据的一些理解。

5、创建可视化方法确实有助于使事情变得更加清晰易懂,特别是对于大型、高维数据集。

6、在项目结束时,以清晰、简洁和引人注目的方式展现终结果是非常重要的,因为你的受众往往是非技术型客户,只有这样他们才可以理解。

7、散点图 散点图非常适合展示两个变量之间的关系,因为你可以直接看到数据的原始分布。

8、如下面一张图所示的,你还可以通过对组进行简单地颜色编码来查看不同组数据的关系。

9、想要可视化三个变量之间的关系?没问题!仅需使用另一个参数(如点大小)就可以对变量进行编码。

10、折线图 当你可以看到一个变量随着另一个变量明显变化的时候,比如说它们有一个大的协方,那好使用折线图。

11、我们可以清晰地看到对于所有的主线随着时间都有大量的变化。

12、使用散点绘制这些将会极其混乱,难以真正明白和看到发生了什么。

13、折线图对于这种情况则非常好,因为它们基本上提供给我们两个变量(百分比和时间)的协方的快速总结。

14、另外,我们也可以通过彩色编码进行分组。

15、直方图 直方图对于查看(或真正地探索)数据点的分布是很有用的。

16、查看下面我们以频率和IQ做的直方图。

17、我们可以清楚地看到朝中间聚集,并且能看到中位数是多少。

18、我们也可以看到它呈正态分布。

19、使用直方图真得能清晰地呈现出各个组的频率之间的相对别。

20、组的使用(离散化)真正地帮助我们看到了“更加宏观的图形”,然而当我们使用所有没有离散组的数据点时,将对可视化可能造成许多干扰,使得看正发生了什么变得困难。

21、柱状图 当你试图将类别很少(可能小于10)的分类数据可视化的时候,柱状图是有效的。

22、如果我们有太多的分类,那么这些柱状图就3.决策树方非常杂乱,很难理解。

本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助。

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