镝摘

  同一数据,往往有多种可视化呈现方式。然而,在可视化的过程中,我们经常会被“惯性思维”束缚。难道展示占比就要用饼图,展示数据变化趋势只有折线吗?今天我们来盘点一下最经典的23种图表类型,寻找遗漏的“明珠”。

  | 编辑 陈淑晶

  |版面 曾兰舒

  通常来说,图表的功能是综合的。例如折线图在描画数据变化趋势时,也展示了数据的大小。但是,折线图最突出的、与众不同的,就是描画数据变化趋势。今天,我们的盘点是按照图表最突出的功能,初步把经典图表的用法整理分享给大家。

  比较数值大小

  

  柱状图

  

  《居民存款增速放慢的真相:举债购房的“伪中产”才是真“隐形贫困人口”》

  主要用于比较数值的大小,一眼就能看出“谁大谁小”。

  适用:比较分类数据(例如国家、公司)的数值大小;

  注意:分类数据如果没有顺序关系,最好按照数值大小先排序;

  局限:分类数据不能过多,分类名字过长可用条形图。

  

  TheEconomist

  相似图表

  

  分组柱状图:每个大分类数据下,有相同的小分类,利用该图则可以把小分类编成组,进行跨组(即大分类)比较。

  

  堆叠柱状图:每个大分类数据都是由相同的小分类相加而成,利用堆叠柱状图,可以比较每个分类数据的组成“成分”大小。

  

  分面柱图:基于同一个维度(例如时间),多个柱状图组合起来,既可以在单个柱状图中进行横向比较,也可以跨柱状图进行纵向比较。

  

  人口金字塔:常用于不同年龄段的人口分布数据可视化,从数据的分布看人口结构情况。

  水波图:柱状图的变形,一个圆圈代表一个分类数据,圆圈里“水”的高度代表了数值大小。

  

  雷达图

  

  《英美人眼中的中国制造:量多质差》

  网易数读

  主要通过比较各项指标的数值大小,看整体的“综合实力”情况。

  适用:比较整体的综合情况,以及细分的各项指标的差异;

  注意:各项指标的单位可以一致,也可以不同;

  局限:进行比较的整体和各项指标的数量不宜过多。

  玉玦图

  

  《谁说苹果新产品缺乏新意?人家的价格就很有创新》

  是柱状图的一种变形,通过玦块的角度展示数值大小。玉玦图把数值大小转化为角度,在视觉效果上,能放大数值的差异。

  适用:比较数值差异较小的分类数据;

  注意:在使用图表前,要先把数据按照从小到大、由里到外排序,避免视觉误导;

  局限:分类数据不宜过多;不宜展现时间维度上数值的变化。

  玫瑰图

  

  《偷得浮生两月闲:数说暑假时光都是如何从指间溜走的?》

  (点击图片查看原文)

  是柱状图的一种变形,每个扇面的角度保持一致,把分类数据的数值转化为扇面的半径,利用半径与扇面面积的计算关系,放大数值差异。

  适用:

  注意:分类数据如果没有顺序关系,最好先按数值大小排序;

  局限:分类数据至少要有三个,数值差异不能过大。

  展示部分在整体中的占比

  

  饼图

  

  《2018上半年三大运营商业绩大PK:中国移动豪取近8成利润!》

  通过扇形的角度,可视化部分在整体中的占比。

  适用:展示整体中各部分的占比大小;

  注意:分类数据如果没有顺序关系,最好按照数值大小,以时钟12点钟为起点,顺时针/逆时针排序;各部分占比数值相加等于100%;

  局限:分类数据不能过多;数值相差不大时,人眼很难辨识出扇形角度的大小差异。

  相似图表

  环图:是中心挖空的饼图,挖空部分可以填充图表标题等信息。

  

  双层环图:最内圈为父分类,外圈则是对应的子分类,适用于比较再细化分类的占比关系。

  

  旭日图

  

  来源:Pediatric Cancer Data Portal,

  St. Jude Children's Research Hospital

  展示具有多层级数据的比例关系,一个圆环代表一个层级的分类数据,内层数据是相邻的外层数据的父分类,越往外,分类越细越具体。

  适用:拥有3个或以上的层级关系的数据占比关系可视化;

  注意:允许“缺口”存在,如果无子分类则可以不用再细分,即旭日图的每个圆环不一定是完整的;

  局限:分类越细化,各环块越难看清,大型的旭日图一般是交互的。

  矩形树图

  

  《范冰冰税案后霍尔果斯百家影视公司撤离:“避税天堂”的大逃离》

  把带有数值大小的树状结构转化为平面矩形的形式,展示各部分在整体中的占比关系,一般可以包含1-2个层级关系。

  适用:拥有层级关系数据的占比关系;

  注意:各分类数据要按照大小排序,数值最大的一般位于左上角;各部分占比数值相加等于100%;

  局限:分类数据不宜过多,如果层级关系为2个,矩形树图一般是交互的。

  描画数据变化趋势

  

  折线图

  

  《图解美国高校录取“平权方针”:取消平权,中国留学生更易上名校?》

  折线图一般用于描述数据的变化趋势,常用与展示具有顺序/连续关系的数据。

  适用:展示数据变化的趋势,也可预测未来走向;

  注意:对比的数据不能过多;

  局限:当数值大小差不多时,可视化的折线会“粘黏”在一起。

  相似图表

  层叠面积图:通过用颜色填充折线与数轴之间的部分,突出数据变化的趋势,用于比较多个数据变化趋势。一般来说,颜色要设置透明度,这样数据点之间才不会相互遮盖。

  堆叠面积图:某一分类数据的值,是建立在前一个分类数据的基础上。类似堆叠柱状图,小分类数据相加起来能形成整体的情况。堆叠面积图在展示变化趋势之外,能展示出部分在整体中的大致占比关系。

  

  河流图

  

  电影的衰退和流动:过去20年的电影票房收入

  纽约时报

  是堆叠面积图的一种变形,通过“流动”的形状来展示不同类别的数据随时间的变化情况。

  适用:一般用于可视化随时间变化的、数据量大的数据变化;

  注意:在展示波动幅度大的数据时,河流图呈现出来的效果更好;因为河流图数据量比较大,一般会比较长,所以适合在电脑端上展示,并结合交互;

  局限: 河流图一般不展示“负值”的数据;分类数据不适宜过多。

  寻找数据关系

  

  分组气泡图

  

  www.gapminder.org

  相较于散点图,分组气泡图在展示数据分布的同时,气泡大小可以展示多一项数据信息。

  适用:一个分类数据有4-5个数据维度,分别利用XY轴、气泡大小、气泡颜色进行可视化;

  注意:过多的气泡会发生重叠,可以使用透明度来解决;一般会结合鼠标悬停来显示气泡的更多数据信息,所以更适合在电脑端展示;

  局限:过多的分类数据会让数据分布的概况变得杂乱。

  相似图表

  

  多轴气泡图:类似多面柱图的变形,用气泡的大小代表数据的大小,既可以横向(沿X轴)比较,也可以纵向(沿Y轴)比较。

  

  极坐标气泡图:把多轴气泡图建立在极坐标的形式下,更突出数据的周期性特征。

  

  弦图

  

  Where everyone in the world is migrating—in one gorgeous chart

  弦图的数据分布在圆周上,通过弧线连接两个有关系的数据,弧线的粗细代表了这段关系中的“数量关系”。

  适用:多用于展示同一分类的数据之间的数量关系,例如世界各大洲的十年的人口流动,世界各国之间的债务关系等;

  注意:圆周上的所有数据都属于“同一分类”,例如国家、球队、篮球运动员等;弧线的粗细也可以是均等的,只展现数据之间存在关系;

  局限:数据点不适宜过多,否则弧线过于密集,会影响可视化的效果。

  热力日历图

  

  热力日历图是一个组合图表,基于时间,利用颜色的变化编码数值的大小,从而看出数据在一段时间的变化和分布情况。

  适用:以时间为基础的数据变化;

  注意:数据之间差异越明显,颜色区分度越高,可视化效果会更好;

  局限:经过颜色编码之后,我们无法精确获得具体数据,有时需要结合交互。

  这23种经典图表,有我们最常接触到的柱状图、折线图和饼图,也有数据量较大、但非常值得尝试利用的弦图、河流图、热力日历图等。可视化图表千变万化,今天只介绍了比较经典的23种,利用镝数https://www.dydata.io/),我们不需要自己写代码,只要按照示例整理好自己的数据,就可以利用镝数开发的图表模板制作并导出。

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