可视化数据报告(热门18篇)

时间:2024-02-20 05:06:01 作者:BW笔侠

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数据可视化工作简历

1网络安全数据介绍网络安全分析人员需要处理的网络安全数据种类非常多,其中最重要数据源来自各种网络监控设备.根据位于不同逻辑层次和不同物理位置的各种网络监控设备所采集信息的特点,可以将网络监控数据分3类:流量监控数据、状态监控数据和事件监控数据,如表1所示.表1网络安全数据分类表分类数据名称数据源举例流量监控网络数据包日志tcpdump,wireshark网络数据流日志cisconetflow状态监控状态监控日志bigbrother,vsphere事件监控入侵检测系统日志cisco,snort防火墙日志cisco,checkpoint,华为入侵保护系统日志cisco,ibm,天融信网络应用操作日志apache,exchange,dns弱点扫描与监控日志honeypots,eeye,nessus其他数据系统配置文件、病毒样本等等流量监控数据主要来自包级和流级2个采集层次.包级的流量监控会记录每个数据包的tcp?ip包头信息和载荷内容;流级的流量监控会将一次网络会话的数据流聚合起来,只记录会话信息的方式数据量更小,也更加易于理解和管理.状态监控数据是指网络中各种软硬件资源的运行状态信息,如cpu利用率、网络吞吐率、邮件服务是否正常等等,它们可以通过snmp协议或者通过安装一些专业的状态监控产品获得.事件监控数据又分为异常检测日志和日常操作记录.异常检测日志主要来自自动化的网络防御设备产生的报警事件,如防火墙和入侵检测系统,它们是以流量数据、状态数据等原始监控数据为基础,通过规则匹配和算法处理生成.日常操作记录来自各种网络服务和应用在运行过程中获取的用户操作信息,如管理服务器的用户登陆记录、域名服务器的域名解析请求记录等等.

另外,也可以将网络漏洞扫描数据和通过蜜罐获取的攻击者信息看作事件监控数据.网络安全分析人员在日常工作中还需要面对一些非监控型网络安全数据,如防火墙配置文件、网络路由表、病毒样本等.针对这些数据的可视化可以为分析人员提供多方面的帮助,如nataraj将恶意软件样本可视化为灰度图像,nn等采用sunburst图形将防火墙配置规则树可视化,帮助管理员理解复杂的规则和辅助调优.2主要研究方法与发展现状网络安全可视化的研究,首先是确定网络安全分析人员关心的问题,也就是有什么数据,需要从数据中获取什么信息;然后是设计可视化结构来表示数据,建立数据到可视化结构的映射;最后是设计缩放、聚焦、回放和关联更新等人机交互功能,完成人与可视化工具的交流,从而帮助分析人员观察网络安全数据中隐含的信息,进一步提高分析人员的感知、分析和理解网络安全问题的能力.

无论是针对网络扫描、拒绝服务攻击、蠕虫传播等具体的网络入侵事件,还是针对网络监控、特征分析、态势感知等抽象的网络安全需求,面对不同的网络安全问题和数据源,设计不同的可视化结构和交互手段、采用不同的技术路线和分析思路,便可以形成不同的网络安全可视化研究方法.从网络安全分析人员的角度出发,按照从简单到复杂、从单一到整体、从低层到高层的思路,可以将人们关心的网络安全问题和网络安全可视化在网络安全中的`应用分为5类:网络监控、异常检测、特征分析、关联分析和态势感知.本节将逐类介绍主要的网络安全可视化研究方法和发展现状,表2所示为常见的网络安全问题和主要的网络安全可视化研究方法结合情况的整体概览.2.1网络监控从各种网络监控设备获取的数据中了解网络运行状态是网络安全分析人员关注的最基本问题,也是网络优化、异常检测、态势感知的基础.可视化的网络监控主要研究是按照时间顺序,如何将主机和端口等监控对象、流量和事件等监控内容使用图形图像的方式表达出来,以帮助分析人员快速了解网络运行状态.主机是网络活动的主体,也是最重要的监控对象.在网络空间中,ip地址是主机的唯一标识,针对ip地址的非物理位置特性和分段特性,学者们尝试了多种方式来实现基于ip地址的网络监ix采用了二维坐标定位和颜色映射的方法监控某b类网络中发生的事件,如图2a所示,x和y值构成的坐标确定ip地址,不同事件类型映射为不同的颜色,ee技术将正方形进行多次四分后形成的512×512矩阵来表示4个字节的ipv4地址空间,图2b显示了基于该方法的ipv4全地址空间的流量监控,流量大小使用颜色编码;但其缺点是点阵太密集,p在表示ip地址的分层特性时具有更好的交互性,如图2c所示,用户可以通过交互自由地查看分级汇总或细节信息,地址标识了主机,端口则标识了不同的网络应用,s用一个256×256的网格矩阵和颜色映射方法表示65536个端口的流量情况,如图2d所示,为防止过密的数据点的交互困难,系统还提供了区域选择和放大观察的交互方式.考虑到不同端口号区段的重要程度不同,可以将不太重要的端口号用较小的图元表示;如portmatrix将网络端口号分为如图2e所示4类,其中100个连续的动态端口使用同一个方格表示.网络监控数据都具有时序特点,线条图、柱状图、堆叠图等适合时序数据表示的基本统计图形在网络安全可视化中应用很广,图2f显示了flowscan[16]使用堆叠图可视化某校园网流量的时序变化情况,不同网络协议的流量用不同颜色编码,在进行统计时还区分了流入和流出的流量.为了实现整体和细节的统一,设计者通常会结合统计分析方法,将描述网络整体状态变化的时序图形与描述某时段网络具体状态的监控图形联动起来.因此,传统统计图形和统计方法一定程度上成为了各种新颖的可视化系统中不可或缺的标准配件.

3.总结与展望网络安全可视化将网络安全数据分析和可视化技术结合起来,通过提供图形化的交互工具,提高网络安全分析人员感知、分析和理解网络安全问题的能力.从本文的介绍中可以看出,网络安全可视化已经取得了丰硕的研究成果,但是面对越来越严重的网络安全威胁和越来越复杂的攻击手段,研究者们还面临着诸多的挑战:1)如何实时显示和处理大规模网络数据.目前大部分研究仍然停留在离线数据的分析上,但是实时分析远比离线分析重要.实时的网络安全可视化需求对数据预处理速度、图形绘制速度、交互响应速度都提出了更高的要求.2)如何搭建网络安全可视化的协同工作环境.解决大范围的复杂网络问题往往需要多数据源、多视图、多人的协同分析,因此现有的数据融合和多视图技术以及多人参与的网络安全协同可视分析环境都有较大的发展空间.3)如何提高网络安全可视化系统的易用性.对于目前大部分网络安全可视化系统,即使是有丰富经验的分析人员,都需要一定程度的培训后才能熟练使用,但网络安全可视化的受众本应更为广泛,因此需要加强网络安全可视化的易用性研究.4)如何研究出一套完整的理论体系.可视化方法研究主观性很强,解决网络安全问题的经验性要求高,网络安全可视化的有效性验证非常困难,因此在相关数学模型、基础理论和设计原则等方面开展深入研究势在必行.

数据可视化报告心得体会

随着数据时代的到来,人们获取和管理数据的能力越来越强,数据的价值也被逐步挖掘。然而,数据分析的结果如果不加以呈现,不仅会影响阅读者对数据分析的理解和信任度,也难以激发人们利用数据改善决策和解决问题的热情。为解决这一问题,数据可视化成为数据分析的重要技术和方法。在我的工作中,我也用到了数据可视化技术,本文就我的心得与体会进行分享。

第一段:数据可视化对于数据分析的重要性。

数据可视化是指将数据通过图表、图形等形式可视化展示,让人们通过呈现观察数据、发现关系、分析趋势、探索原因。可视化呈现可以更好地让读者理解数据,也可以提高数据的可信度。笔者曾在一个商业环境下进行数据分析,分析出了一些关于市场营销和消费者行为的数据,但是并没有加以可视化呈现。结果,在向企业领导汇报数据分析结果时,领导对那堆数字表示不理解,那个项目也没有机会继续开展下去。因此,在数据分析的工作中,数据的可视化呈现是一个很重要的环节。

第二段:优秀的数据报告应该具备哪些特点。

数据报告的作用是让数据更清晰地呈现出来,不同于原始的数字,要体现数据的规律、趋势、关系、特征和异常。优秀的数据报告应该具备以下几个特点。

首先,数据呈现应该简单明了,不要过于复杂。很多人喜欢用太多图表、颜色、线条,反而让人们看得不知所措。其次,数据报告要选择合适的图表来呈现数据,每一种图表都有特定的用途和表现能力,要根据数据特点进行选择。再次,数据报告要注重可读性和易理解性,避免出现无意义的信息,同时要让读者能够快速获取关键信息。最后,数据报告要注重美感,但不是以牺牲内容为代价,要让十分美观,但报道要干净、整洁、优雅。

在我工作中,我曾经用数据可视化来进行数据分析呈现。在某个项目中,我需要对该品牌在市场上的表现进行分析,并将分析结果呈现给高层领导。为此,我运用数据可视化工具,将该品牌在不同市场各个城市的销售额和市场占有率以地图的形式可视化呈现。通过分析地图,领导可以很直观地了解这个品牌在哪些市场表现好,在哪些市场表现不好,以及哪些相邻市场可能具备新增长潜力。此外,通过市场占有率的横向对比,领导也可以发现这个品牌在市场上的和竞争品牌相比的优势缺陷是什么,为品牌制定未来发展的方向和策略提供了依据。

虽然数据可视化可以让数据更清晰地呈现出来,但也存在一些不足。数据可视化的过度设计会让数据呈现过分渲染、难以理解,让读者感到疲惫和失去兴趣;图形的错配也会影响数据展示的效果;同时,数据可视化仅仅是数据分析中的一个环节,需要注重数据收集、清洗和分析的质量,数据可视化是必须建立在数据分析准确性的基础之上。

数据可视化仅仅是数据分析和决策的一部分,随着人工智能和大数据技术的逐步发展,数据模型将越来越精细化,数据处理和数据挖掘的速度将越来越快,数据可视化的呈现方式也将越来越智能化、交互化、个性化,甚至会引入虚拟显示技术。由于未来数据可视化呈现方式的不断进化,可以想象到数据可视化的未来发展将非常丰富和多样化,同时也将成为数据分析和决策中更加重要的环节。

总之,数据可视化是数据分析不可或缺的手段,只有更加生动、直观、易理解的数据呈现方式,才能让人们更好地理解数据、发现问题和解决问题,同时也提升数据的可信度和透明度,让数据发挥更大的价值。

数据可视化工作简历

姓名:xx。

性别:男。

年龄:26岁。

婚姻状况:未婚。

最高学历:硕士。

工作年限:3年。

政治面貌:共青团员。

现居城市:青云谱区。

籍贯:南昌。

联系电话:×××××××××××。

电子邮箱:×××@。

求职意向。

工作类型:全职。

期望薪资:面议。

工作地点:南昌市。

求职行业:信息产业、计算机金融保险、证券、期货科研、培训、机构党政机关、团体事业。

求职职位:erp技术开发/应用/实施it项目执行/协调人员全部it品质/技术支持。

20xx-03-××软件股份有限公司实施工程师。

工作描述:电网软件部|实施工程师,sap项目经历3年半,完整实施项目经历3次并多次参与项目,目前所在sap物资(mm)模块运维岗位,熟悉人资模块操作、精通物资模块业务流程、相关配置、后台表及表关系。

教育经历。

专业描述:工程硕士(在职在读)主要研究方向:信息安全支撑技术;网络安全理论与技术;信息对抗理论与技术;可信计算;信息安全应用技术与方法;大数据挖掘。

自我评价。

性格开朗乐观,善于人际交流和沟通,具备团队合作精神,勤于思考,学习能力,抗压能力较强。

数据可视化工作简历

在当前互联网,各种数据可视化图表层出不穷,本文尝试对数据可视化的方法进行归纳,整理成6步法。一般的数据图表都可以拆分成最基本的两类元素:所描述的事物及这个事物的数值,我们暂且将其分别定义为指标和指标值。比如一个性别分布中,男性占比30%,女性占比70%,那么指标就是男性、女性,指标值对应为30%、70%。

1.将指标值图形化。

一个指标值就是一个数据,将数据的大小以图形的方式表现。比如用柱形图的长度或高度表现数据大小,这也是最常用的可视化形式。传统的柱形图、饼图有可能会带来审美疲劳,可尝试从图形的视觉样式上进行一些创新,常用的方法就是将图形与指标的含义关联起来。比如googlezeitgeist在展现top10的搜索词时,展示的就是“搜索”形状的柱形,图形与指标的含义相吻合,同时也做了立体的视觉变化:

2.将指标图形化。

一般用与指标含义相近的icon来表现,使用场景也比较多,如下:

3.将指标关系图形化。

当存在多个指标时,挖掘指标之间的关系,并将其图形化表达,可提升图表的可视化深度。常见有以下两种方式:

借助已有的场景来表现。

联想自然或社会中有无场景与指标关系类似,然后借助此场景来表现。比如百度统计流量研究院操作系统的分布,首先分为windows、mac还有其他操作系统,windows又包含xp、等多种子系统。根据这种关系联想,发现宇宙星系中也有类似的关系:宇宙中有很多星系,我们最为熟悉的是太阳系,太阳系中又包括各个行星,因此整体借用宇宙星系的场景,将熟知的windows比喻成太阳系,将xp、window7等比喻成太阳系中的行星,将mac和其他系统比喻成其他星系,表现如下:

构建场景来表现。

指标之间往往具有一些关联特征,如从简单到复杂、从低级到高级、从前到后等等。如无法找到已存在的对应场景,也可构建场景。比如百度统计流量研究院中的学历分布,指标分别是小学、初中、高中、本科等等,它们之间是一种越爬越高,从低等级到高等级的关系,那么,这种关系可以通过构建一个台阶去表现,如下:

支付宝新出的个人年度账单中,在描述付款最多的三项时,构建了一个领奖台的形式:

小结:

根据之前3步,可将指标、指标值和指标关系分别进行图形化处理。以最简单的性别分布为例,可以得到一个线性的可视化过程,如下:

以上图示为供参考的线性化过程,实际可视化思考中,将哪类元素进行图形化或者图形化前后的顺序可能均有不同,需根据具体情况处理。

时间。

通过时间的维度来查看指标值的变化情况,一般通过增加时间轴的形式,也就是常见的趋势图。

空间。

当图表存在地域信息并且需要突出表现的时候,可用地图将空间可视化,地图作为主背景呈现所有信息点。googlezeitgeist在和的年度热门回顾中,都是以地图为主要载体(同时也结合了时间),来呈现热门事件:

5.将数据进行概念转换。

先看下生活中的概念转换,当我们需要喝水时,通常会说:给我来一杯水;而不会说:给我来30ml的水。在这里,30ml是一个实际数据,但是难以感知,所以用一杯的概念来转换。同样在数据可视化,有时需要对数据进行概念转换,可加深用户对数据的感知。常用方法有对比和比喻:

对比:

下图是一个介绍中国烟民数量的图表:如果只看左半部分中国烟民的数量:32000000,知道数据量级很大,但具体有多大却很难感知;直到看到右半部分:中国烟民数量超过了美国人口总和,这样一对比,对数据的感知就加深了。

比喻。

下图是一个介绍雅虎邮箱处理数据量的图表,大意是每小时处理的电子邮件大小有1.2tb,相当于644245094张打印的纸。这又是一个很大的数据,但到底有多大?在这里用了一个比喻的手法:644245094张纸,如果把每一张纸首尾对接,可以绕地球4圈多。到这里,能较深刻感受到雅虎邮箱处理的数据量之大,为地球节省了很多纸张。更进一步地,还将这个比喻进行了图形化表现。

6.让图表“动”起来。

数据图形化完成后,可结合实际情况,将其变为动态化和可操控性的图表,用户在操控过程中能更好地感知数据的变化过程,提升体验。

实现动态化通常以下两种方式:交互和动画。

交互。

交互包括鼠标浮动、点击、多图表时的联动响应等等,如下是百度统计流量研究院的时间分布图,采用左图右表的联动形式,左图中,鼠标浮动则显示对应数据,点击则切换选择:

动画。

包括增加入场动画、交互过程的动画、播放动画等等。入场动画:即在页面载入后,给图表一个“生长”的过程,取代“数据载入中”这样的提示文字。

交互动画:用户发生交互行为后,通过动画形式给以及时反馈。播放动画:一般来是提供播放功能,像看视频一样,让用户能够完整看到数据随时间变化的过程。下图是gapminder在描述多维数据时,提供随时间播放的功能,可以直观感受到所有数据的变化。

总结。

数据可视化形式多样,思考过程也不尽相同。以上6步法,是基于“数据”层面(区别于信息可视化),梳理思考过程,总结设计方法,为后续可视化提供可借鉴的思路。

数据可视化工作简历

户口所在:广东省国籍:中国。

婚姻状况:未婚民族:汉族。

诚信徽章:未申请身高:163cm。

人才测评:未测评体重:58kg。

人才类型:在校学生。

应聘职位:人力资源,行政/后勤,市场营销/业务分析-专员/助理。

工作年限:0职称:无职称。

求职类型:实习可到职日期:一个月

月薪要求:面议希望工作地区:清远,广州,。

广州零点市场调查公司起止年月:-09~至今。

公司性质:民营企业所属行业:专业服务(咨询,翻译,猎头)。

担任职位:调查访问员。

工作描述:1、电话访问员:通过电话按照有关的目标条件查找目标者,向他们咨询一些问题,获得他们对一些东西的看法,并邀请目标者参加我们的实时实地访问。

2、实地访问员:根据项目既定的条件、定点定时地找寻目标者,邀请他们做一个访问,并如实地把相关内容记录下来。

3、数据输入、检查员:根据一些逻辑的知识审查问卷,并把无逻辑问题的访问内容如实地录入电脑。

离职原因:学习。

公司性质:外商独资所属行业:专业服务(咨询,翻译,猎头)。

担任职位:数据录入员。

工作描述:首先要审查问卷填写内容是否有逻辑性的问题,然后把没有问题的问卷内容按照一定的法则输入电脑。

离职原因:学习。

公司性质:民营企业所属行业:专业服务/教育/培训。

担任职位:招生助理宣传员。

工作描述:向报考司法考试的人们派发相关的宣传和学习资料,向他们宣传海天教育机构,并告知他们一些报考优惠等。

离职原因:项目结束。

志愿者经历()。

担任职位:志愿者。

工作描述:

教育背景。

毕业院校:华南农业大学。

最高学历:本科获得学位:毕业日期:-06

专业一:行政管理专业二:

起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编号。

语言能力。

外语:英语良好粤语水平:优秀。

其它外语能力:

国语水平:良好。

工作能力及其他专长。

专业涉及课程(课程分数单位:分):管理学原理93、应用写作89、公共预算92、办公自动化91、人力资源管理90、行政秘书学95、危机管理、管理心理学等,名列前茅。

新闻稿,宣传稿,公文等能力良好。

以良好成绩通过计算机二级access考试,对office办公软件能熟练操作。能独立操作并及时高效的完成日常办公文档的编辑工作。

具有较丰富的文秘经验和行政管理的专业知识,有较强口头表达能力、与人沟通技能,有较强的分析、应变能力。纪律性高、责任感强,善于进行团队沟通和协作,具有一定的统筹、策划、安排、处理能力。

详细个人自传。

个人性格:性格乐观,做事积极主动,有责任心,待人友善;个性随和谦虚、自信、自律;富有挑战和竞争意识;勤奋,能吃苦。

办事能力:工作勤奋踏实,办事灵活主动,学习能力较强,做事考虑周全、有担待。

沟通能力:善于沟通,有一定的组织协调能力,具有较强的团队合作精神,能够快速适应新的环境,对工作抱有极大的热忱和责任心。

在大学生活的这三个年头里,我接触了很多、学会了很多、也感悟了很多,现简单总结如下:在进入校门的同时,我争取进入了校学生会,学习掌握了些做人处事的方法,又加入了行政管理协会,进一步更好地学习并运用专业的知识,再后来竞选成为了班的学习委员,争取成功推优,以优秀的成绩党课结业,更好地向党组织靠拢。我积极地接触校内的'事情,在保持良好的成绩和协调校内组织工作的同时,也尝试更好地接触校外的人和事。通过努力,我觉得我学会了处理更多的事情,学会了更多与人沟通与交流的技巧。

大三的这一学年,我将加倍努力地学习,为以后做好更充足的准备。现在我是教学信息委员会培训部的部长,它给了我一个运用专业知识的平台,我将克服种种困难,力争做好。不论结果是怎样,成功与否,我都将尽全力做好每一件事,谢谢!

荣誉获奖情况:

/04:第四届全国大学生语言文字基本功大赛一等奖。

2012/02:大学英语六级证书2011/10:大学英语四级证书。

2011/07:全国计算机等级二级证书。

2009—华南农业大学二等奖学金、“三好学生”称号。

2010—华南农业大学二等奖学金、“三好学生”称号。

2010—度优秀学习委员度华南农业大学优秀共青团员。

20专业绩点排名第五专业绩点排名第八。

数据可视化报告心得体会

数据可视化是一种通过图表、图形等形式,将大量数据清晰、直观地表达出来的技术。数据可视化报告是企业、机构、个人等对某一事务、问题或主题的数据进行分析后所制作的图表或图形报告。最近,我在参加一个关于数据可视化报告制作的培训课程中,收获了很多关于数据可视化的心得体会。

制作数据可视化报告是一项技艺活,它需要有深厚的统计学、材料科学和设计能力。具体来说,影响数据可视化报告质量的因素主要有以下三个方面:数据的质量、报告的可视化方式和观众的群体。

有了前两段的铺垫,下面我将分享一个行之有效的方法,帮助读者制作一份优秀的数据可视化报告。具体地说,它包括以下几个步骤:确定报告的目标和受众,收集与整理数据,选择最佳的可视化方式,制作报告并进行检查和修正。

为什么要制作数据可视化报告呢?这是因为数据可视化具有以下优势:可以直观地展现数据关系、有助于提高决策的精度和效率、有助于吸引观众的注意力等。除此之外,数据可视化还可以帮助我们发现数据之间的联系,为我们提供更多新的思路和想法。

第五段:总结。

总之,在制作数据可视化报告时,我们需要注重以下两点:首先,了解数据可视化的技术和需求,利用专业软件进行图形设计和呈现;其次,理解和使用数据背后的逻辑和统计学方法,保证分析结果的准确性和科学性。通过不断探索和实践,相信我们可以制作出一份优秀的数据可视化报告,帮助我们更好地了解和把握事物的本质。

数据的可视化心得体会

随着数据科学的迅速发展,可视化已经成为了数据分析的重要手段。通过可视化,我们可以更直观地了解数据的内在关系和统计规律,从而优化业务流程和决策。在本文中,我将分享一些我的个人经验和心得,以便帮助更多人更好地理解和运用数据可视化。

第二段:选择合适的工具。

首先,选择合适的工具非常重要。数据可视化的工具有很多,如Tableau、PowerBI、Excel等。我经常使用Tableau,因为它具有良好的交互性和友好的用户界面。此外,Tableau还提供了丰富的图表类型和模板,可以轻松地制作高质量的可视化图表。但是,并不是每个工具都适用于所有情况,选择合适的工具可以使我们的工作更加高效和轻松。

第三段:选择合适的图表类型。

其次,选择合适的图表类型也非常重要。不同类型的数据适合不同类型的图表。例如,数据集合多时,我们可以选择散点图和热力图来展现数据集的分布情况;当数据变化有明显趋势时,我们可以选择折线图和柱状图来展示数据变化的规律。重要的是,我们需要考虑受众的背景和需求,选择能够最清晰地传达信息的图表类型。

第四段:注重颜色和标签。

数据可视化中的颜色和标签是传递信息的另一种方式。它们可以强调数据的关键点和亮点,也可以减轻视觉疲劳和混淆。在选择颜色时,我们应该考虑颜色的对比度和色彩搭配,以确保数据的可读性和吸引力。在选择标签时,我们应该考虑标签的大小和位置,以确保标签能够精确定位和说明数据点的意义。

第五段:精益求精。

最后,数据可视化需要不断精益求精。我们应该不断尝试新的工具和新的图表类型,以挖掘数据的更深层次的规律和联系。我们应该不断反复检查数据和图表,以弥补漏洞和错误。我们应该不断学习和讨论,以与同行和业界保持同步,从而不断提升我们的专业水平和技能能力。

结论:

经过上述分析,相信大家已经了解到了数据可视化的重要性和实践方法。数据可视化不仅仅是一种技术层面的工作,更是一种见识和审美的结合。只有在这两方面表现得越好,才能制作出精美、高效的可视化图表,传递更准确、更有力的信息。

大数据报告

12月8日消息,第一财经商业数据中心发布的《中国互联网消费生态大数据报告》显示,中国7.1亿网民将成为潜在的互联网消费者。

80后、90后消费观念大不同。

报告显示,80后与90后作为互联网消费领域的核心消费人群,90后在线上拥有鲜明消费特征,主要的标签是娱乐至上、爱新鲜和个性化。90后在玩乐方面的兴趣广泛,既表现出对桌游、美食、夜生活的喜爱,也对二次元、游戏等虚拟领域有着更高的付费意愿。

相比较下,80后则更顾家,在互联网理财、互联网地产、电商等消费领域有显著的消费特征,是互联网消费的主力人群。从阅读内容方面看,80后更加偏爱看健身、旅游、时尚、房产等话题的资讯;购物方面看,80后也更偏爱大家电、汽车用品、童装等居家物品,由此可以看出,80后互联网消费者特征的关键词是家庭化、品质和资讯控。

网红借力电商成“吸金王”

今年电商和社交的融合成为一个典型现象。数据显示,红人经济的发展使得红人店铺的浏览成交高于一般女装店铺,近50%的粉丝有重复购买的行为,并且规模大的红人店铺比一般红人店铺转化率高出57%。可以看出电商红人的店铺具有粉丝粘性高、高浏览高转化以及销售爆发力强的优势。

便捷和品质成互联网消费核心诉求。

移动互联网的渗透和众多新应用的兴起使得我国互联网消费生态不断孕育繁衍,消费者的需求也因此更加清晰细分,便捷与品质的诉求是两大明显特征。

报告提出,消费趋势的便捷主要体现在降低门槛、资源优化、服务整合和随时随地四个特性。以滴滴出行为例,滴滴优化夜间运力资源极大满足了人们夜间个性化出行的需求。数据显示,机场、火车站、餐饮等夜间交通资源不足的地方,使用滴滴出行的偏好度均呈现上升趋势,体现出网约车满足了消费者的`交通需求。

需求“品质化”则大大促进了商家运营发展轨迹的高端化、定制化、专业化和服务化。报告数据显示,从趋势上看,飞猪三年跟团游的增幅高于自由行的增幅,且跟团游中有近8成的订单数是当地游,可以看出组件式的“diy自由行”已成为了消费者旅游出行的新风尚,同时也反映了多元化的自由行产品为消费者提供了更丰富的定制体验。

教学数据可视化心得体会

第一段:引言(100字)。

教学数据可视化是将学生的学习数据转化为图形或图表的形式,以呈现学生的学习情况和表现。如今,随着技术的不断发展,教育领域也越来越注重对数据的分析和利用。在教学数据可视化方面,我有幸参与许多实践与研究,并从中得到了很多启发和体会。本文将分享我对教学数据可视化的理解和心得体会。

第二段:数据的收集与整理(200字)。

教学数据可视化首先需要收集学生的学习数据。这些数据可以包括学生的成绩、完成作业的时间、对于不同学科的学习兴趣等等。而对于这些数据的整理和处理是确保可视化结果准确和有用的重要环节。在我的实践中,我利用电子学习平台收集学生的学习数据,并结合学习目标和评估标准进行分类和整理。通过清晰地了解学生的学习表现,我能够更好地制定教学策略和帮助学生提升学习效果。

第三段:可视化工具的选择与运用(300字)。

选择和使用合适的可视化工具对于教学数据可视化至关重要。在我的实践中,我发现数据可视化工具如Excel、Tableau等非常便利和实用。这些工具提供了丰富的图表和图形选项,可以根据不同的数据类型和分析需求进行选择,生成美观且易于理解的可视化结果。此外,这些工具还提供了数据过滤、排序和对比等功能,使我能够更加深入地分析学生的学习表现,发现潜在的问题和机会。通过对数据的可视化,我能够更好地向学生和家长展示学习情况,并提供个性化的辅导和建议。

第四段:数据的解读与应用(300字)。

教学数据可视化不仅仅是将数据转化为图形和图表,更重要的是对数据进行解读和应用。对于解读数据,我通常会比较不同学生之间的差异和趋势变化,分析学生的优势和不足。在此基础上,我制定个性化的教学计划,针对不同学生的需求和问题提供有针对性的指导。同时,我还结合学生的学习兴趣和特长,鼓励他们发挥潜力并开展个性化的学习项目。通过数据的应用,我能够更好地激发学生的学习兴趣和积极性,提高他们的学习效果和成绩。

第五段:总结(200字)。

通过教学数据可视化,我深刻体会到数据在教学中的重要性和价值。数据可视化不仅有助于我更好地了解学生的学习情况和表现,而且能够指导我的教学策略和辅导方法。然而,数据可视化也有其局限性,如数据的完整性和准确性的保证、学生隐私的保护等问题需要我们关注和解决。总的来说,教学数据可视化是一个有用且持续发展的工具,只有我们不断改进和优化,才能更好地应用于教学实践,促进学生的学习和发展。

数据的可视化心得体会

数据的可视化已经成为了现代信息化时代中一个非常重要的领域。随着数据量的急速增长,数据的可视化成为了一种非常常见的方式,通过此方式可以帮助我们更好地理解数据的信息。本文旨在分享我的数据可视化心得体会。

第二段:选择合适的图表类型。

在进行数据可视化时,选择合适的图表类型非常关键。无论我们是想要展示什么类型的数据,我们都必须选择一个最佳的图表类型,以使数据看起来更清晰,更具信息量。例如,在展示一份财务报告时,柱状图或折线图是最合适的选择。而对于地理数据,则最好使用地图或热力图。

第三段:控制颜色和字体。

在图表的设计中,选定正确的颜色和字体也非常关键。选用过于刺眼的颜色和字体会让我们的图表看起来非常拥挤和杂乱,进而影响人们对数据的理解。因此,在图表的设计中,我们应该尽量避免使用太多颜色和字体。在使用颜色时,我们应该尽量选择适合的颜色,遵循一些基本的规则,如使用相似的颜色组合或使用互补色。而在选择字体时,我们应该选择简单易读的字体,而不是过于花哨的字体。

第四段:尽量减少图形装饰。

虽然数码装饰可以使我们的图表看起来更漂亮,但太多的装饰可能会对数据的呈现造成干扰。因此,我们应该尽可能减少多余的图形装饰,以便更好地突出数据的核心信息。

第五段:使用动画效果让图表更具生动性。

最后,使用动画效果可以让图表更具生动性。通过动画效果,我们可以适当的凸显数据的重要信息,加强观众对数据图表的注意力,让其更容易“读懂”和理解数据图表。此外,动画效果还可以增强数据的流动感,使图表更加直观、生动。

结论:

总之,在进行数据可视化时,需要选择正确的图表类型、控制颜色和字体、尽可能减少多余的图形装饰,使用动画效果以使我们的图表更具生动性。最终,这些可视化技巧和策略都可以大大提高我们的数据可视化技能,帮助我们更好的理解数据的信息。

大数据报告

今年,火车票预售期由春节前60天缩短至30天。昨天下午,去哪儿网通过对60多万条飞机航线、50余万条铁路客运线进行大数据计算,对外发布了《春运大交通数据报告》,为回家旅客提供参考。报告显示,20春运期间,预计铁路车票中高铁占比将超4成;航班出发最集中的日期是年1月24日,十大难买票航线中,北京占了一半。同时“怡起回家”福利通道已开启,将为旅客提供最高金额达100元的火车票减免优惠券等多项福利。

火车票。

超四成人将坐高铁。

铁路向来是春运客运量最高的交通工具,据去哪儿网大数据预测,2017年12月15日将进入旅客春运抢票高峰,此轮去程购票高峰将和去年一样,一直持续到春节前结束。

今年春运,铁路最热门的出发地集中在北京、上海、成都、重庆和杭州。这些城市多属于超一线和新一线城市,外来人口集中,也是多条铁路线路的起始地。一个显著的变化是,购买快速铁路车票的用户比例不断增加,选择乘坐高铁的人数占比达到了41.5%,选择乘坐城际铁路的人群比例也达到了10.3%,整体超过了总数的一半。乘坐上海出发的高铁线路人数最多,杭州、长沙、北京、广州的票量紧随其后。

飞机票。

北京飞佳木斯特难买。

2017年春运出发最集中的日期是2017年1月24日,已经进入了乘飞机回家旅客的人数峰值期,全国重要的机场将进入到繁忙状态,返程高峰则从大年初六即2017年2月2日开始。

北京至成都、深圳至重庆、上海至哈尔滨、北京至三亚、广州至重庆、深圳至成都、成都至北京、重庆至广州、北京至哈尔滨、上海至成都,这十条是往年最热门的空中回家路。据去哪儿网大数据统计,北京至佳木斯的航线,在众多热门航线中并不起眼,但订票时间却比其他航线早很多,平均会提前36天。而从深圳回海口更早,一般提前43天,堪称最难买航线。记者注意到,在“春运期间十大最难买线路”中,北京起飞地就占了一半。

接送站。

4点到11点为乘车高峰。

春运期间,95%的旅客会有行李箱、背包并携带各种礼品,专车接送机/站成为热门出行工具。北京、成都、深圳、上海、三亚、广州、昆明、西安、哈尔滨、厦门等10个城市成为去哪儿接送机使用率最高的城市。

在接送机/站的用户中,25至35岁年龄段人群最高,占比48%,35至45岁占比也超过两成。在预约时间上看,男性一般提前在出发前3.5天至4.1天预订接送机服务;女性用户明显准备更加充分,其预约时间在4.1天至5.6天。

从出行时段上看,4点至11点为旅客乘车去机场、火车站高峰,其中5至6点出发人群最高,高达6.9%;10至11点又会出现小的高峰,出行占比为5.1%。

发福利。

买火车票最高减100元。

由华润怡宝饮料(中国)有限公司和去哪儿网发起的2017“怡起回家”春节活动于昨天正式启动。即日起至2017年2月11日,旅客打开去哪儿网app找到“怡起回家”专题可以参加红包抽奖,覆盖去哪儿网旗下机票、火车票、汽车票、接送机租车、度假、门票、酒店等全线产品。

其中,活动力度最大的是乘坐比例最高的“火车票”,活动为旅客提供了最高金额达100元的火车票减免优惠券,并可直接用于购票抵扣,还有千张“1元机票”秒杀、4000份车车代金券、4万份出游保险等多种优惠。过年期间,旅客还将享受到国内外12条免费度假线路、3万份怡宝定制红包和1万份出游保险的额外奖项。

相关。

北京至昆明高铁首发。

记者从北京铁路局获悉,自2017年1月5日起,北京将首开昆明、福田和绍兴方向高铁列车,北京西至昆明南最快旅行时间较现行直达特快压缩约21小时,实现“朝发夕至”。

铁路部门提示,为了配合此次运行图和下一步春运运行图的调整,12月30日以后的火车票预售期调整为30天。按此计算,今日最远可以买到2017年1月4日的火车票,有出行需求的旅客,可登录中国铁路客户服务中心网站或通过车站窗口、火车票代售处、拨打北京铁路局订票电话(95105105)购买车票。

列车调整。

首开北京西至昆明南g403/4次、g405/6次高铁列车2对;。

首开北京西至福田高铁列车2对,g71/2次、g79/80次;。

首开北京南至绍兴北高铁列车1对,g39/40次;。

增加1对北京南至商丘g1567/8次高铁列车;。

延长3对快速列车运行区段:北京西至桂林北k21/2次延长至南宁;保定至南京k849/52/49、k850/1/0次延长至上海;天津至大同k608/5次延长至朔州;大同至秦皇岛2604/1次改为朔州至秦皇岛。

数据可视化心得体会范文

随着信息技术的快速发展,数据可视化已经成为了一种越来越重要的工具。通过将数据以图表、图形等视觉化的形式呈现,我们能够更加清晰、直观地理解和分析数据。在我最近的一次数据可视化项目中,我深刻地意识到了数据可视化的重要性,并从中得出一些心得体会。

首先,数据可视化能够帮助人们快速理解和掌握大量的数据信息。相比于纯文字或数字的表述,图表和图形更具有直观性,能够一目了然地展现数据的趋势、关联和差异。在我的项目中,我利用柱状图和折线图展示了销售额的变化情况,让人们能够快速了解到不同时间段的销售情况。这不仅节省了他们的时间,更重要的是让他们能够更好地把握市场动态,做出正确的决策。

其次,数据可视化能够帮助人们发现数据中的规律和趋势。通过对数据进行图形化处理,我们能够更加清晰地看到数据之间的相对关系和相互作用,从而发现数据中隐藏的规律和趋势。在我对人口统计数据进行可视化分析的过程中,我绘制了人口数量和GDP增长率的散点图,发现了两者之间的明显正相关关系。这个发现对政府决策者来说具有重要意义,能够帮助他们更好地制定人口政策和发展政策。

第三,数据可视化能够帮助人们通俗易懂地传递信息。与传统的文字和表格相比,图表和图形更具有视觉冲击力,更容易吸引人们的注意并激发他们的兴趣。在我的项目中,我利用地图和颜色渐变来展示不同地区的人均收入水平,这种形式不仅直观,还能够让人们更加深刻地理解到不同地区的经济差距。数据可视化的传播力量远远超过了文字,能够更好地传递信息和触动人们的情感。

第四,数据可视化需要注意数据的准确性和清晰度。尽管数据可视化能够帮助人们更好地理解和分析数据,但如果数据本身存在错误或模糊不清,就会导致可视化结果的失真和误导。在我的项目中,我花费了大量的时间和精力来清洗和整理数据,确保数据的准确性和可信度。同时,在设计图表和图形时,我也注重了可读性和美观度,使得人们能够轻松地理解和识别图表中的信息。

最后,数据可视化需要结合人文关怀和情感共鸣。数据可视化并不仅仅是冷冰冰的数字和图形,还需要有人情味和情感共鸣。在我的项目中,我刻意选择了一些有代表性和有共鸣的案例来进行可视化分析,让人们通过数据看到背后的故事和生活。这种结合人文关怀的数据可视化能够更好地引起人们的共鸣,激发他们的思考和行动。

总之,通过这次数据可视化项目的经历,我深刻地认识到了数据可视化的重要性和价值。数据可视化不仅能够帮助人们理解大量的数据信息,还能够发现数据中的规律和趋势,传递信息和触动人们的情感。然而,数据可视化也需要注重数据的准确性、清晰度以及结合人文关怀和情感共鸣。只有这样,我们才能真正发挥数据可视化的潜力,为人们的决策和行动提供有力的支持。

对数据可视化的心得体会

数据可视化是一种将复杂数据通过图表、图像等形式展示出来的技术和方法。近年来,随着大数据时代的到来,数据可视化在各个领域得到了广泛应用。在接触和使用数据可视化技术的过程中,我深刻体会到了它的重要性和价值。在此,我将就我对数据可视化的一些心得体会进行分享。

首先,数据可视化能够使复杂的数据变得直观和易于理解。在传统的数据呈现方式中,常见的是使用表格或文字来呈现数据。然而,对于大量的数据,这种方式显得格外繁琐和难以理解。而数据可视化则能够将每条数据通过图表、图像等形式直观地展示出来,使得数据更加易于理解和记忆。例如,通过绘制折线图、饼图、散点图等,可以一眼看清数据的趋势、比例关系和分布情况。这大大提高了我们对数据的感知能力,使得数据分析和决策更加准确和高效。

其次,数据可视化能够帮助我们发现数据中的规律和趋势。数据的可视化不仅仅是简单地展示数据,更重要的是通过图表和图像来展示数据之间的关联性和趋势变化。例如,当我们用折线图来展示某个指标随时间变化的趋势时,往往可以看到明显的上升或下降趋势,从而得出相应的规律和结论。在商业决策、市场营销、科学研究等领域中,数据可视化能够帮助我们更好地理解和分析数据,提前发现和预测市场动向,为决策者提供客观和准确的参考依据。

另外,数据可视化可以提升沟通和合作的效果。数据可视化不仅仅是为了自己更好地理解和分析数据,更重要的是为了与他人共享和交流数据的结果。当我们通过数据可视化将复杂的数据呈现给他人时,他们更容易理解和接受这些数据,从而促进了沟通和合作的效果。特别是在团队合作中,数据可视化可以成为“共同语言”,使得各个团队成员之间能够更好地沟通和分享信息。而这又可以进一步提高团队的协同效率和工作效果。

最后,数据可视化需要综合运用各种工具和技术。数据可视化是一个综合运用各种工具和技术的过程。不同的数据可视化工具和技术适用于不同的数据类型和目标。例如,对于空间数据可视化,可以使用地图、热力图等工具;对于时间序列数据可视化,可以使用折线图、柱状图等工具。此外,还可以使用编程语言和开发工具来进行数据可视化的定制和开发。因此,对于想要深入进行数据可视化的人来说,除了掌握基本的数据分析方法外,还需要具备一定的编程能力和软件操作技巧。

综上所述,数据可视化是一种重要的技术和方法,它可以使复杂的数据变得直观和易于理解,帮助我们发现数据中的规律和趋势,提升沟通和合作的效果。然而,数据可视化也有其局限性,仅仅依靠图表和图像并不能完全展示数据的全部信息。因此,我们在使用数据可视化技术时,需要选择合适的工具和方法,并结合其他数据分析技术进行综合分析,以达到更好的数据理解和决策效果。

教学数据可视化心得体会

近年来,随着信息化技术的迅猛发展,教育界也逐渐意识到教学数据的重要性。教学数据是指通过教学过程中产生的学生学习表现、主观评价以及其他相关数据,对于教师来说,它可以帮助我们更好地了解学生的学习状况,有针对性地进行教学调整。而教学数据可视化技术的应用,则使得教师能够更加直观地理解和分析数据。在实际教学中应用数据可视化技术的过程中,我有一些心得和体会。

教学数据可视化对于教师来说具有巨大的价值。首先,通过数据可视化可以更加直观地了解学生学习情况。传统的教育评估往往依靠主观评价,导致结果可能不够客观、全面,而教学数据可视化则能够提供更多维度、更丰富的信息,使得教师能够更加准确地评估学生的学习水平。其次,教学数据可视化可以帮助教师分析学生的学习趋势和模式,更好地发现学生的优势和瓶颈,有针对性地进行教学调整。最后,教学数据可视化还可以帮助教师进行教学反思和自我反馈,提高自身的教学效果。

教学数据可视化技术可以通过多种方式应用于教学实践。一种常见的方式是通过图表和图形来展示教学数据。比如,使用折线图可以清晰地显示学生学习进度的变化;使用柱状图可以比较不同学生或不同班级的学习成绩。此外,还可以使用散点图、饼图等方式来展示学生的学习表现和评价。另一种应用方式是通过虚拟实境技术来呈现教学数据。通过虚拟实境技术,教师可以创造出立体、逼真的教学场景,将学生的学习数据与现实世界相结合,使得学习更加生动、有趣。

然而,在使用教学数据可视化的过程中,也会存在一些问题和挑战。首先,教师在教学数据收集和分析方面的能力和意识可能不够强,导致数据可视化效果不佳。对策是加强教师的培训和专业知识,提高他们的数据技能和分析能力。其次,教师也要注意数据的保护和隐私问题,确保学生的数据安全。最后,教学数据可视化技术应该与传统教学相结合,而不是完全取代传统教学方法,教师需灵活运用。

第五段:总结。

教学数据可视化技术的应用为教师提供了更多的教学工具和思路。通过合理使用教学数据可视化技术,教师可以更好地了解学生、调整教学策略、提高教学效果。同时,教师也要提高自身的数据技能和数据意识,不断提升自己的教学能力。教学数据可视化技术是未来教育发展的趋势,我们应该充分认识其价值和应用方式,并加以合理利用,从而推动教育教学的持续创新和发展。

数据可视化心得体会

数据可视化是现代信息时代的重要手段,通过将复杂的数据以可视化的形式展现出来,使人们更容易理解和获取信息。在我与数据可视化打交道的过程中,我深刻体会到了数据可视化的重要性和优势,并从中获取到了一些心得体会。

首先,数据可视化极大地提高了信息的传达效率。在过去,人们获取信息往往需要阅读大量的文字或表格,而这种方式十分耗费时间和精力。而通过数据可视化,复杂的数据可以以图表、图像等直观的方式展现出来,不仅节省了阅读的时间,还帮助人们更清晰地理解信息。在我曾经参与的一个市场调研项目中,我们将大量的调研数据通过柱状图和折线图的方式呈现,使得项目成员们能够一目了然地看到市场销量情况和趋势分析,提升了我们的工作效率。

其次,数据可视化有助于把握数据的规律和趋势。数据往往含有大量的信息,如果想要从中找出规律,传统的数据处理方法很难做到。而通过可视化的方式,我们可以更容易地发现数据之间的关联、对比和变化。在我曾经进行的一项数据分析中,我将一组销售数据制作成了线状图,并通过颜色和粗细的变化展示了不同地区和不同产品的销售情况。通过图表的比较,我发现某个地区的销售量在某段时间内大幅上升,而某个产品则在另外一个时间段内出现了明显的下滑,这让我有了进一步的思考,最终对市场战略做出了调整。

第三,数据可视化有利于分享和传播信息。在今天的社会,信息的分享和传播变得越来越重要,而数据可视化能够帮助我们更好地与他人分享我们的发现和见解。通过一些常见的图表形式,如饼图、散点图和气泡图等,我们可以将复杂的数据结构和分析结果以清晰、直观的方式展现出来,使得读者能够更容易理解和接受。在我曾经分享的一个市场报告中,我运用了可视化的手段,将销售数据、市场份额和竞争对手分析结果通过折线图、柱状图等形式展示给听众,他们对报告内容的理解度和接受度明显提升。

第四,数据可视化有助于挖掘隐藏的信息和发现新的视角。数据分析的过程中,我们通常会看到一些表面上看起来不相关的数据,但通过数据可视化,我们可以将这些数据联系起来,发现其中的内在关联和规律。在一次我参与的用户行为分析中,我将用户的浏览记录和购买记录制作成了热力图,通过不同颜色的热力分布,我发现了用户在某个时间段内对某类商品的消费热情明显下降,而其他类别的商品则出现了增长,这个发现帮助我们对产品销售策略进行了调整。

最后,数据可视化需要注重数据的准确性和对应关系的清晰度。数据可视化是将数据以可视化的方式展示出来,但这并不代表着数据本身的准确性,也不意味着图表的漂亮就一定能好地表达数据。在做数据可视化的过程中,我们一定要确保数据的准确性,避免因为数据错误而导致错误的分析和决策。同时,我们还应该注意图表的设计和布局,保持图表和数据之间的对应关系的清晰度,避免误导读者。

总之,数据可视化是一种重要的数据处理和信息传达手段,通过它,我们可以更高效地传达信息,更好地把握数据规律和趋势,更方便地分享和传播信息,同时也有助于我们发现隐藏的信息和新的视角。在使用数据可视化的过程中,我们需要注重数据的准确性和对应关系的清晰度,以确保我们能够从数据中获取到真正的分析和见解。

大数据报告

4月6日,联合交通部科学研究院对外发布《第一季度中国主要城市骑行报告》。该报告以ofo出行大数据为参考,首次采用城市骑行指数作为评估指标,对北京、上海、广州、深圳、天津、南京、西安、杭州等20座国内一二线城市的共享单车发展水平进行评估排名。

可以发现,在单车使用水平、节能减排水平、健康贡献水平、停车设施水平、服务环境水平和社会文明水平六个方面,每个城市的表现各有不同。行业专家分析称,该报告对透视我国城市慢行交通发展现状、追踪共享单车行业发展、推动智能绿色城市建设事业起到参考作用。

18~45岁人群成共享单车主要用户西安广州最男人、天津昆明最均衡。

报告显示,18~45岁人群成共享单车骑行的主力用户,占比接近90%,其中30岁及以下群体占比达到55%,30~45岁占比约35%。由此可见,共享单车的用户不仅覆盖年轻群体,也受到了中年群体的广泛认可和使用。

同时,在用户男女比例分布中,不同的城市区分为了两大派系。一个是以西安、广州为代表的五座城市成为了“最男人”的共享单车骑行城市,男性用户占比达到55.90%~59.70%,较高于女性用户。而以天津、昆明为代表的五座城市则成了“最均衡”的共享单车骑行城市,男女比例在48%~52%之间,可以说基本相差无几。但综合来看,女性用户占比能达到45%左右。

中国城市整体骑行水平53.6分空间巨大综合指数六大榜单昆明东莞上榜。

报告显示,20第一季度中国城市整体骑行水平为53.6分,其中北京以84.3位居榜首,上海、成都分别以79.3分和65.1分紧随其后。除此之外,深圳、昆明、杭州、广州、南京、厦门、福州、武汉等八座城市也高于平均分,城市骑行水平较为领先。

而53.6的整体骑行水平虽然较满分100分来看属于偏低水平,但考虑到年初共享单车才迎来一波的快速发展,诸多方面尚不完善,例如城市停车设施的建设,北京、上海、杭州三城虽然达到13分以上,但其他20座城市停车设施平均得分仅为7.55分,远低于满分20分。未来,随着共享单车的健康发展、城市停车设施的建设、服务环境的提升等因素逐步完善,分数还将进一步上升。

报告同时给出“2017年第一季度主要城市六大榜单”,北京位列“停车设施相对完善”、“节能减排贡献最大”、“政府服务环境最好”三个榜单之首。昆明则成为“最爱骑共享单车的城市”,东莞成为“我骑行·我健康”的榜首城市。

城市文明程度杭州12.9分排第一20城q1累计骑行5.93亿公里。

报告针对社会文明程度,对各城市对共享单车的友好度进行了评分,杭州市以12.9分排名第一,南京、西安分别以12.75和12.22排名第二第三,北京仅以9.94分排名第九。在服务环境水平评估中,北京以满分15分位列第一。近期,全国各地陆续出台了针对共享单车的管理办法,如上海出台了《共享自行车服务规范》,成都推出了《成都市关于鼓励共享单车发展的试行意见》。

报告显示,我国20座城市第一季度累计骑行5.93亿公里,相当于绕地球14794圈,日均累计骑行距离为659万公里,相当于地球赤道的164倍。不仅如此,20个城市第一季度人均累计骑行消耗热量6840千卡路里,相当于燃烧掉1.8斤脂肪。

共享单车缓解城市交通出行难问题。

数据统计,从1995年至,随着民用汽车保有量从1040万辆攀升至1.9亿辆,自行车的.保有量却从6.7亿辆,急剧下降至3.3亿辆。汽车成为代步工具的同时,给城市交通和生态环境也带来了极大压力,城市居民的出行成本急剧上升。

专家认为,共享单车+公共交通的出行模式,正逐渐替代家用汽车+步行+公共交通的出行模式,快速发展中的共享单车正改善着我国城市居民的出行模式,也对我国交通新体系建设产生深远影响。

大数据报告

众所周知,铁路向来是春运客运量最高的交通工具。相比去年,由于春运火车票只能提前30天购买,火车票抢票形势更加严峻。

如图所示,2016年春节提前一个月,旅客进入购票高峰。去哪儿网大数据预测,春节将至,2016年12月15日将进入旅客春运抢票高峰,此轮去程购票高峰将和去年一样,一直持续到春节前结束。

2016年春运,互联网售票量占总售票量的64.6%,占比超过一半,其中手机app发售车票1.5亿张,售票总量比例由去年的15.7%上升至39%。去哪儿网预测,生长在互联网时代的90后将是20春运的主力军。

在火车用户画像中,选择乘坐火车回家的男女比例分别为52.5%、47.5%,其中90后人群占比高达43%,80后人群为27.8%,两者占比超过70%,成为绝对的中坚力量。

近年春运,铁路最热门的出发地集中在北京、上海、成都、重庆和杭州。这些城市多属于超一线和新一线城市,外来人口集中,也是多条铁路线路的起始地。

一个显著的变化是,购买快速铁路车票的用户比例不断增加,选择乘坐高铁的人数占比达到了41.5%,选择乘坐城际铁路的'人群比例也达到了10.3%,整体超过了总数的一半。

去哪儿网大数据预测显示,乘坐上海出发的高铁线路人数最多,杭州、长沙、北京、广州的票量紧随其后。

与热门出发地相对应的,重庆、上海、杭州、成都、郑州是往年国内最热门的目的地。这些城市周边铁路、公路、航空线路密集,以此作为中转目的地的旅客也不在少数,抢票难度成几何倍数增加。

非高铁、城际等高速列车的出发地,北京最为热门。不过与高速列车热门出发地不同,紧随其后的重庆、昆明、西安、郑州出发的票量与北京之间相差并不多。

二、最难买航线已经进入抢票模式多数航班恢复全价。

从2016年春运的大数据看,预定高峰期出现在距离春节20天,这一天的预订量创出近期以来的新高,与上个月同期环比增长100%。

大数据显示,2017年春运出发最集中的日期是2017年1月24日,已经进入了乘飞机回家旅客的人数峰值期,全国重要的机场将进入到繁忙状态。返程高峰则从大年初六即2017年2月2日开始。

三、85后成机票预订主力军天秤座成“空中飞人。

移动互联网时代来临,网上购票已经成为消费者最便捷的预订方式。来自去哪儿网大数据显示,选择乘坐飞机回家的旅客男女比例相近,天秤座在12星座中乘坐比例为9.8%,力压群雄。

家乡越北,越会提前购买回家的机票。去哪儿网机票专家分析,排名前十名的航线,以大机场往小机场飞为主,每天的航班数多在30班以内,是北京至广州这种热门航线航班数的三分之一。

根据去哪儿网大数据统计,北京至佳木斯的航线,在众多热门航线中并不起眼,但订票时间却比其他航线早得多,堪称最难买航线。在去哪儿网平台预订过年前三天回家的机票中,北京至佳木斯这条航线,用户平均会提前36天。从深圳回海口更早,一般提前43天。

四、十条热门空中回家路出炉平均飞行1416公里。

从热门航线看,北京-成都、深圳-重庆、上海-哈尔滨、北京-三亚、广州-重庆、深圳-成都、成都-北京、重庆-广州、北京-哈尔滨、上海-成都,这十条是往年最热门的空中回家路。

去哪儿网统计了往年春运返乡票量最高的50条航线,发现追逐梦想的人们,选择求业、求学城市距离家乡的平均飞行距离是1416.2公里,这几乎是从深圳到西安的里程。

通过去哪儿网平台订票的用户,大多选择在早上7点就坐上飞机,按照平均离家距离1416公里来计算,飞行时间近3个小时,98.8%的用户选择乘坐经济舱。

五、行李多礼物重专车成热门接送工具。

春运期间,95%的旅客会有行李箱、背包以及各种礼品出行,为了能够快速到达机场、火车站,专车接送机/站成为热门出行工具。

去哪儿大数据显示,北京、成都、深圳、上海、三亚、广州、昆明、西安、哈尔滨、厦门等10个城市成为去哪儿接送机使用率最高的城市。

其中,在预约时间上看,男性一般提前在出发前3.5天-4.1天预订接送机服务;女性用户明显准备更加充分,其预约时间在4.1天-5.6天。

从出行时段上看,4点-11点为旅客乘车去机场、火车站高峰。其中5-6点出发人群最高,高达6.9%;10-11点又会出现小的高峰,出行占比为5.1%。数据显示,使用接送机/站的用户平均行驶27.2公里,平均时长为36分钟。

数据可视化作文心得体会

随着信息时代的到来,我们的生活中处处充斥着数据。这些数据对我们的生产、生活产生着越来越大的影响。在数据处理过程中,数据可视化成为了一种重要的工具。作为一名从事数理统计工作的人,我已经有了一些心得体会。在这篇文章中,我将分享我所了解到的数据可视化的几个方面。

数据可视化是指将数据以可视化的方式展现出来,以便更直观地向用户展示数据的关系和趋势。它可以帮助人们更好地理解数据,并从数据中获得有用的信息。数据可视化可以使用各种工具和技术,包括线性图、柱状图、饼图、热图、散点图等等。

数据可视化的重要性在于,它可以帮助人们更好地理解数据,并从数据中获得有用的信息。许多人可能不擅长处理大量的数据或通过表格获取数据,但是当数据以可视化的形式呈现时,他们可以轻松地识别数据的相关性和趋势。更重要的是,数据可视化可以帮助人们更加清楚地解释和传达数据,特别是向非专业人士提供数据时。

进行数据可视化需要考虑许多因素,包括数据类型、受众、数据源、数据格式等等。在选择适当的可视化工具和技术时,需要考虑数据的类型、大小和复杂度,以及用户的需求和要求。一些常用的数据可视化工具包括Tableau、PowerBI、Excel、JavaScript、R和Python等。

数据可视化在商业、科学和政府方面都有着广泛的应用。商业上,数据可视化可以用于市场分析、销售预测、客户关系管理、广告效果跟踪等。在科学方面,数据可视化可以帮助研究人员从海量数据中寻找规律并发现新的知识。在政府方面,数据可视化可以帮助政府机构更好地管理和监控城市和国家的情况。

随着技术的不断发展和创新,数据可视化也在不断地进化和改进。未来的数据可视化将更加注重用户体验和交互性,同时还将更加专注于数据的可靠性和准确性。未来的数据可视化也将更加注重各种数据源之间的整合,从而更好地展示数据的关系和趋势。

总之,数据可视化是一种可以帮助人们更好地理解和利用数据的重要工具。它不仅可以帮助我们发现数据中的规律和趋势,也可以帮助我们更好地传达和解释数据。随着技术的不断发展和应用,数据可视化将在未来发挥着更加重要的作用。

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