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用户行为数据可视化:行为序列图

经过一段时间的探索,发现将日志可视化,制作行为序列图,是一个非常直观有效的梳理思路&发现问题的方法,在此分享给大家~ ? 二.什么是用户行为序列?行为序列图长啥样?...是不是瞬间变得非常简单直观~ 如果有100条用户行为序列,那么这幅行为序列图是这个样子的↓,大数据尽收眼底,就是这种赶脚哦~ ? 三.那么问题来了,用户行为序列图有啥用呢?...(暂时想不出来了,欢迎补充) 四.如何一步一步将基于时间序列的用户行为可视化。 第一步:获取数据 数据来源:通过数据后台,或请程序猿大哥帮忙跑出的日志,格式不限。 比如,它可以是这个样子的: ?...第二步:清洗& 整理数据 1.清洗数据: 在数据提取阶段,偶尔会出现空白值的情况,建议把包含空白值的用户剔除掉,以免干扰以后的数据分析。...2.整理数据: 拿到的数据格式各异,需要进行整理才能符合我们做可视化的格式。我们需要将数据整理成这样的格式。 ?

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用户行为数据可视化——行为序列图

经过一段时间的探索,发现将日志可视化,制作行为序列图,是一个非常直观有效的梳理思路&发现问题的方法,在此分享给大家~ 二.什么是用户行为序列?行为序列图长啥样?...(暂时想不出来了,欢迎补充) 四.下面我将详细说明一下如何一步一步将基于时间序列的用户行为可视化。 第一步:获取数据 数据来源:通过数据后台,或请程序猿大哥帮忙跑出的日志,格式不限。...比如,它可以是这个样子的: 第二步:清洗&整理数据 1.清洗数据: 在数据提取阶段,偶尔会出现空白值的情况,建议把包含空白值的用户剔除掉,以免干扰以后的数据分析。...2.整理数据: 拿到的数据格式各异,需要进行整理才能符合我们做可视化的格式。我们需要将数据整理成这样的格式。...但我们希望用户精挑细选,然后快速决策,可见用户并不是按照我们的预期使用产品,里面肯定有一些体验问题,值得我们深入分析。 来源:36大数据

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爬取简书26万+用户信息:数据可视化

爬取今日看点数据:1916篇简书热门文章可视化》项目里获取的,贡献了1916篇热门文章的共计799名用户的ID,作为种子ID,爬取各自关注列表里的用户信息,再爬取关注者的关注者,如此几层下去,便能获取到几十万乃至上百万条用户信息及彼此的关注情况...由于简书官方对数据有所保护和限制,仅能获取单个用户的900名关注者(粉丝亦然)。对于关注数小于900的自然能全部获取;而大于900的就只有不完整的数据。...在通过2-3层数据爬取后,共获得261277条用户信息,具体数据有:用户名、主页url、是否为签约作者、粉丝数、获赞数、关注数、文章数、总字数等等: 三、数据可视化 1、获取的ID分布情况 爬取799个种子...与《爬取张佳玮138w+知乎关注者:数据可视化》一文中张佳玮138w+知乎关注者中0粉占比29.18%,1-10粉占比55.49%,两者相加用户数已超过116w+,两相对比,更能说明上述问题: 另外这26w...四、小结 1、后续会继续研究下“签约作者”这一群体; 2、学习下用D3.js怎么绘制大V们相互关注的情况; 3、同样的会用《爬取张佳玮138w+知乎关注者:数据可视化》中获取的较优质的用户ID作为种子ID

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数据可视化名企:搭建大数据与普通用户的桥梁

虽然可视化数据分析领域算不上最具技术挑战性的部分,但是它绝对可以说是最重要的一个方面。...当然,存储、数据库的查询处理以及算法都是非常的重要——可视化离开它们也无法实现——但是在一个数据驱动的世界里,它们只是处在基本层的位置。这里有6家创业公司,他们试图从根本上改变数据可视化。...他们打着“你的数据你做主”的口号,试图弥合大数据与普通用户之间的鸿沟,不仅帮助用户分析密切相关的数据,而且通过可视化的形式,让用户更好地理解这些数据。...苹果iPad和Android平板电脑用户可以用手指缩放数据可视化界面,随着界面缩放的级别不同,数据将实时进行更新。...ZoomData的数据可视化技术支持多种数据源,包括社交媒体、企业应用系统以及Hadoop HDFS数据

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浅谈用户体验的可视化

为什么要起这个标题,也是这个意思,“猜你喜欢”感觉只是多出一个内容推送模块,但背后潜藏着非常多的用户分析研究,而反馈给用户的感觉是他在这个网站浏览过后的存在感,无时无刻的和用户保持互动,才是用户体验最高境界...4.一些便捷的功能插件 做好基础的用户体验固然重要,但是面对现在日益严峻的互联网市场和日益成熟的用户群体,如果没有一个自己的符号让用户记住,那慢慢就会被淹没在互联网大潮中。...对,针对很多网页用户爱好者,客户端这些软件对他们是免疫的;针对一些互联网初涉用户,他们对很多繁杂的操作是具有恐惧心理的,再加上现在客户端中加载很多强制安装的流氓插件,更是在用户心中产生不好的印象。...因此让用户放下戒心去下载一些软件在自己电脑上是很难的。他们更喜欢快捷,方便、安全的体验。而这样的体验可以让用户去掉所有不安心理,慢慢使得用户接受、产生依赖。...一旦用户对产品产生好的印象后,他们也会考虑为了以后更加方便而下载客户端。 ? 总结 其实用户体验的过程,就是从认识用户—解决问题—建立关系—推销产品的过程。

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知乎320万用户的信息分析与数据可视化

从显示结果上来看,每个数据段的格式都是list,这些并不是我们想要的,对于有的数据段,我们需要的是int格式,有的数据段,我们需要的是字符串格式。...样本 我们蛋疼的发现,在carrer和job上,有的人只填了一个,或者两个都填了,或者两个都没填,为了了解知乎用户的具体职业,我们为数据框新添了一个字段:occupation #我们再来了解一下,...Part 4: 数据可视化 4.1:出获得点赞数最多的人,最擅长哪些领域 假如我们是一个知乎新用户,我们希望得到更多人的关注和认可,那么我们首先应该知道那些话题更容易得到别人点赞 我们尝试着找出获得点赞数最多的人...我们想知道各个地区的用户的就业情况,准确来说,我们想知道各个城市的高素质人群最喜欢从事什么职业,这在城市之间有差别吗,我们取每个城市,用户从业最多的五个职业 上面的表述转化成程序语言就是:对数据框按城市分组...排名前二十城市的职业情况 Part 5 总结 其实我还远远没有挖掘掉这320w用户的信息,我们还可以得到更多的信息,数据是会说话的,如果我的工作对你有一点启发或者帮助的话,那么我将很高兴

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2017谁拥有可视化数据挖掘,谁就将拥有无限用户

用户数据挖掘成为APP核心能力 2017,用户价值再次被提到金字塔顶端,让产品核心能力从开发转变为用户数据挖掘。随着2016年的企业应用工具的普及和全行业的大数据挖掘分析。...谁能在2017年更好地挖掘和运用用户数据,在互联网下半场的竞争中将可以更高效地增强产品对用户需求的匹配能力,更优雅地提升APP为用户提供稳定的服务品质。...数据驱动运营,数据驱动增长逐渐成为互联网的新名词,如今数据的价值越发重要和得到更多认可。 1、用户数据:一个APP的用户结构如何,是否健康,用户是不是朝着正常的成长轨迹发展,这都是需要数据去做支撑。...2、转化数据:无论是渠道的转化率,产品本身的转化率、用户转化率等都 3、活动数据:活动是每个APP都会经历的运营项目,如何低成本高效率地做活动,节省活动运营经费,通过活动数据分析ROI,哪些是不合理的,...用户的需求越来越具体,越来越细分,这不得不迫使一些APP运营从广撒网到精细化转变。而这一切也是需要用户数据沉淀和挖掘来配合运营决策,这两个部分不可割裂。

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工具 | 知乎320万用户的信息分析与数据可视化

从显示结果上来看,每个数据段的格式都是list,这些并不是我们想要的,对于有的数据段,我们需要的是int格式,有的数据段,我们需要的是字符串格式。...,我们为数据框新添了一个字段:occupation #我们再来了解一下,在知乎上活跃的人,都是做什么工作的:job和career #因为有的用户,只有job信息,或者career信息,或者都有,或者都没有...Part 4: 数据可视化 4.1:出获得点赞数最多的人,最擅长哪些领域 假如我们是一个知乎新用户,我们希望得到更多人的关注和认可,那么我们首先应该知道那些话题更容易得到别人点赞 我们尝试着找出获得点赞数最多的人...我们想知道各个地区的用户的就业情况,准确来说,我们想知道各个城市的高素质人群最喜欢从事什么职业,这在城市之间有差别吗,我们取每个城市,用户从业最多的五个职业 上面的表述转化成程序语言就是:对数据框按城市分组...排名前二十城市的职业情况 Part 5 总结 其实我还远远没有挖掘掉这320w用户的信息,我们还可以得到更多的信息,数据是会说话的,如果我的工作对你有一点启发或者帮助的话,那么我将很高兴。 END.

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01基于位置的用户画像初探|数据爬取及可视化系列

研究了1个月的nodejs爬虫,数据提取,mongodb数据库,数据可视化等等内容,我终于写了第一篇关于数据的文章,哈~ 这个系列的文章会从: 技能 数据来源 数据可视化的套路 交互设计 等方面进行更新...今天首发的是系列文章:关于数据爬取及可视化 的 第一篇|基于位置的用户画像初探 第一篇先谈谈总的思路,及尝试一些数据研究的方法。...↓ 通过,用户点评过的地点,以及发表评论的时间,了解他们的行为习惯 数据收集及可视化: ---- 点评网并没有直接的展示用户的位置轨迹,于是需要我们自己动手去搜集数据,处理数据,下面是通过编程实现的思路...研究所得 ---- 讲了这么多理论的废话,下面进入正题哈: 本次爬取了一点点用户数据,作为研究,因为我还不知道到底可能得出什么样的结论,所以得一步步来,试试用这些数据能不能得出一些有意思的结论。...抽取一个光顾过MrNice餐厅的 用户A的数据看看,看来用户A是典型的吃货。 ---- ? ? 她曾在北京出差或者旅游 ? 在上海主要在浦西活动~ 普陀的频率比较高 ?

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数据可视化编程实战_大数据可视化

R语言在常规数据分析的场景下,如数据读入,预处理,整理,以及单机可视化方面表现出的优势,无论从用户体验,还是代码流畅度,令另两种语言略逊一筹。...以此为基础,进阶高段,可以自然过渡到Python,Julia等语言的可视化实践活动中。 首先引入本次实践使用的数据集SENIC,该数据集描述了在不同的美国医院测量的结果。...展示的用的是DT,专门用于显示表格数据,如下图所示: 3 创建离群值函数 目的在于返回一些离群值,用在后续的可视化内容中。...8 利用shiny生成 交互式可视化 shiny是R生态系统中一个准企业级的交互式可视化工具,在用户界面体验方面有极佳的表现。...欢迎关注,海数据在线 添加微信”xiaohaima360“,邀你进学习交流群 有机会获得技术大咖的指导 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。

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数据可视化

今天我们来聊一波有趣的数据可视化。 首先,我们先讲一下我们今天要用到的数据。...我们打开前6行可以看到以下部分: X head(X) 其中country就是统计的国家啦,year则是统计获得的年份,这份数据采集了1952年到2007年的数据,每五年进行一次统计,pop则是人口的数目...那么,我们应该如何在图上找到我国呢,嗯,不如把人口数据也填进来。 下面是包含人口数据的气泡图,气泡的大小都和样本中人口的数目成正比。...////这里顺带说一句,ggplot2的2.0版本以前是提供直接使用qplot函数更改拟合模型的,例如,广义线性模型(glm)或者用户自定义的模型(例如y=x^3)。...p.p.s如果觉得数据说明中或者代码上有什么问题,欢迎交流。

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Python数据分析+可视化项目案例教学:亚马逊平台用户订单数据分析

前言 关于亚马逊订单数据的探索!...pyecharts import options as opts from pyecharts.commons.utils import JsCode Python从零基础入门到实战系统教程、源码、视频、数据集...,在线一对一解答,可以加群:1039649593 数据处理 对时间字段进行处理,转为datetime; 对配送州字段进行处理,原始数据中既有州缩写也有全称,统一为全称呼; df_c = pd.read_excel...: return None df['配送州'] = df['配送州'].map(format_state) df.head() 各时间段订单量 早上的订单最多,好像和国内用户习惯不太一样呢...'1000px', height='800px', bg_color=JsCode(bg_color_js))) p.add_xaxis([0, 1]) # 此部分数据为要显示的数值

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数据可视化数据可视化入门前的了解

其中,用户需要选择合适的图表对数据进行可视化展示,才能对最后呈现的可视化结果进行分析,直观、清晰地发现数据中的差异,并从中提取出对应的信息,最终根据获取信息提出科学的建议,从而帮助公司运营。 4....此外,ECharts创新的拖拽重计算、数据视图、值域漫游等特性大大增强了用户体验,赋予了用户数据进行挖掘、整合的能力。...ECharts是一个正在打造拥有互动图形用户界面的数据可视化工具,是一个深度数据互动可视化的工具。ECharts的目标是在大数据时代重新定义数据图表。...在之前的作品中,我们会通过初始化动画和过渡动画帮助用户理解数据变换之间的联系,让图表的出现和变换显得不那么生硬。...视觉设计 视觉设计的作用并不仅仅是为了让图表更好看,更重要的是,符合可视化原理的设计可以帮用户更快速地理解图表想表达的内容,并且尽可能消除不良设计带来的误解。

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echarts数据可视化如何实现_数据可视化页面

ECharts实现数据可视化入门教程(超详细) ECharts介绍 ECharts入门教程 第一步:下载并引入scharts.js文件 第二步:编写代码 目录结构 编写index.html代码...可以流畅的运行在 PC 和移动设备上,兼容当前绝大部分浏览器(IE8/9/10/11,Chrome,Firefox,Safari等),底层依赖矢量图形库 ZRender,提供直观,交互丰富,可高度个性化定制的数据可视化图表...var option = { title: { text: '某站点用户访问来源', subtext: '纯属虚构', left: 'center' }, tooltip: { trigger...window.addEventListener("resize", function() { // 让我们的图表调用 resize这个方法 myChart.resize(); }); 以上就是ECharts实现数据可视化入门教程...Keafmd 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。

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数据可视化专题】数据可视化:前端数据之美如何展示?

随着 web 技术的蓬勃发展,前端的展示、交互越来越复杂,在用户的访问、操作过程中产生了大量的数据。由此,前端的数据分析也变得尤为重要。...数据很多、很杂,不进行很好的分类肯定会导致统计混乱,也不利于统计代码的组织,下面就对几种普遍的数据需求进行了分类: 1、访问 访问数据是基于用户每次在浏览器上打开目标页面来统计的,它是以 PV 为粒度的统计...,我们当然还可以根据实际情况来定义一些其他的统计需求,如用户浏览器对 canvas 的支持程度,再比如比较特殊的 — 用户进行轮播图翻页的次数,这些数据统计需求都是前端能够满足的,每一项统计的结果都体现了前端数据的价值...t=err&msg=errMessage&js=jsFileName&ln=errLine 如何展示 采集到数据之后,经过一系列的数据处理、汇总等操作之后,我们需要使用生动的图表来呈现数据,让用户(产品决策者...总结 前端的数据有很多的分析价值,它是线上用户的真实反馈,直接体现着产品的用户体验。根据文中描述的步骤,你完全可以搭建自己的前端数据平台。

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遇见大数据可视化 :人人都能做数据可视化

之前写过几篇大数据的文章《遇见大数据可视化 :基础研究》,《遇见大数据可视化 : 来做一个数据可视化报表》,《遇见大数据可视化 : 图表的视觉系统感知》。...得到了身边不少小伙伴的认可,都觉得数据可视化是一件挺有意思的事情,纷纷投入到数据可视化上来。 但是很快一腔热血就被浇灭了,很多小伙伴都反映来说做数据可视化的学习成本太高了。...简单找了一番,就发现了很多的菜谱网站,比如【下厨房】、【美食天下】、【豆果美食】、【好豆网】等等,这些网站上面都有大量用户上传的各种菜谱。...所以想做数据可视化展示并不难,只要我们开始动手去做,人人都可数据可视化图表来,这就是工具的价值。...所以我们设计中心也在思考,有没有可能在图表之上,提供更好的数据可视化工具,而不单只是做一个个单一的图表。集合图表、地图、大数据的整体可视化工具,我们在这个方向前进,推出一款更好打大数据可视化工具。

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数据可视化数据可视化的正确操作方法

数据可视化,是一种用来将复杂信息数据清晰表述出来的强大有力的工具。通过可视化信息,我们的大脑可以更有效地合成和保留信息内容,增强对信息的理解。但是如果不正确数据可视化,它可能弊大于利。...错误的图表可以减少数据的信息,或者更糟的是,完全背道而驰!这就是完美的数据可视化极其依赖设计的原因。 这里有10个数据可视化的案例,包括你可能犯的错误和快速修复补救的方法。...错误3.数据排序混乱 你的内容应该以一种合乎逻辑的和直观的方式来引导读者了解数据。所以,记得将数据类别按字母顺序,大小顺序,或价值进行排序。 ? 错误4.数据模糊不清 确保没有数据丢失或被设计。...错误6.扭曲数据 确保所有可视化方式是准确的。例如,气泡图大小应该根据区域扩展,而不是直径。 ?...错误9.很难比较数据 比较是展示数据差异的好法子,但是如果你的读者不容易看出差别的话,那么你的比较就毫无意义。确保所有的数据都是呈现在读者面前,选择最合适的比较方法。 ?

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