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1.5.1.6.1. 表示单个变量的分布
1.5.1.6.2. 受众熟悉直方图
1.5.2.3.1. 比较多个变量的分布
1.5.2.3.2. 变量的量纲具有可比性,或者可以转化为百分比
1.5.2.3.3. 标签和语境因素能降低频率多边形被误认为时间序列的可能性
1.5.3.4.1. 在这种情况下,频率多边形会把人看糊涂,而平均数等概括统计量又不足以描述数据
1.5.3.5.1. 单峰分布体现在直方图上,就是只有一个最高点
1.5.3.5.2. 有一个值或值域明显占据制高点
1.5.3.5.3. 箱形图不适合表现双峰分布,因为箱子不能体现出两个高点
1.5.3.6.1. 比较多个类别的分布
1.5.3.6.2. 数据满足单峰性
1.5.3.6.3. 每个分布只需要少数区间即可描述
1.5.3.6.4. 类别的相对大小不是统计图要表达的重点
1.5.3.6.5. 时间充裕,可以向不熟悉箱形图的受众进行讲解
1.5.3.6.6. 受众熟悉四分位等抽象统计概念
2.5.1.4.1. 呈现每一个数据点是有价值的
2.5.1.4.2. 平均值等概括统计量可能会模糊关键信息
2.5.1.4.3. 两个变量之间存在有意义的关系
2.5.1.4.4. 离群值要么是有意义的,要么数量很少
2.5.1.4.5. 你有时间进行规范标注和注释
2.5.2.4.1. 数据点的数量有限
2.5.2.4.2. 气泡大小有显著差别,且易于区分
2.5.2.4.3. 气泡大小所编码的信息对数据图支持的决策至关重要
2.5.2.4.4. 时间充裕,足够添加适当的标签和注释
2.5.2.4.5. 受众熟悉气泡图,或者你有时间进行讲解
2.5.4.5.1. 点与点之间的关系丢失了
2.5.4.7.1. 数据点数量有限
2.5.4.7.2. 平均值等概括统计量可能会模糊关键信息
2.5.4.7.3. 受众不熟悉散点图
2.5.4.7.4. 变量间有清晰的相关关系
2.6.1.3.1. 应该加入拟合线,将受众的注意力聚焦到核心关系上
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