学习工具的预测功能听起来挺高级的,但现实中顾问们却有点犯难。这篇研究就比较细地聊了下为什么专业顾问不太愿意用这些带预测功能的系统——像是操作不方便、担心隐私问题,还有就是跟自己的职业判断打架。对搞前端或数据可视化的来说,这里面的场景挺有参考价值的,比如设计的时候怎么给用户留主动选择权、别让 AI 过于“霸道”。
电子建议分析与顾问判断冲突研究—数据可视化场景分析
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分析上市公司股票财务指标,如流动比率、资产负债率等。
使用Matplotlib绘制统计图,包括折线图、条形图、柱状图、散点图。
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运用NumPy、Pandas和Matplotlib进行数据处理和图形绘制。
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SWOT 分析法,也称为态势分析法或道斯矩阵,是一种常用的战略规划工具,用于评估企业或项目的内部优势和劣势,以及外部环境中的机会和威胁。
SWOT 分析的四个要素:
优势 (Strength): 内部有利因素,例如强大的品牌声誉、高效的运营流程等。
劣势 (Weakness): 内部不利因素,例如缺乏资金、技术落后等。
机会 (Opportunity): 外部有利因素,例如市场增长潜力、新技术出现等。
威胁 (Threats): 外部不利因素,例如竞争对手的行动、政策变化等。
在 Excel 中展示 SWOT 分析结果:
可以使用 Excel 的表格和图表功能
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MATLAB 数值分析与图形可视化
MATLAB 数值分析与图形可视化案例
本案例集包含一系列使用 MATLAB 进行数值分析和图形可视化的程序示例。通过学习这些案例,您将了解如何使用 MATLAB 解决各种数值计算问题,并将结果以清晰易懂的图形方式呈现出来。
案例主题包括但不限于:
数值积分与微分
线性方程组求解
插值与拟合
常微分方程数值解
数据可视化
二维和三维图形绘制
图像处理
每个案例均包含:
简洁明了的代码实现
详细的代码注释
示例数据及运行结果
希望这些案例能够帮助您更好地学习和应用 MATLAB 进行数值分析和图形可视化。
Matlab
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Python数据分析与可视化示例
首先,通过设定随机数种子确保结果的可重复性。然后生成了一个在0到10之间等间隔的x轴数据x,以及基于线性关系加上正态分布随机噪声的y轴数据y,并将其组合成一个DataFrame。接着计算了数据中y的最大值、最小值和标准差等统计信息。在绘图部分,绘制了数据的散点图,并通过多项式拟合得到拟合直线并绘制出来。最后,在图上添加了显示最大值、最小值和标准差的文本标注。整体展示了如何使用随机生成的数据进行数据分析,包括数据可视化、拟合以及统计信息的呈现。
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2024-10-31
TDA专利分析与可视化培训课件
文本挖掘界的老熟人——TDA,用起来真是蛮顺手的。Thomson Data Analyzer支持多角度,还能直接帮你把一堆专利文献变成看得懂的图表,节省你不少功夫。
数据清洗和可视化的功能比较齐全,导入格式也挺灵活,像 Excel、TXT 都能读,响应也快。你有一堆专利、技术文档要搞清楚趋势走向?用它准没错。
嗯,尤其是在做竞争情报、发现新兴技术方向这块,TDA 帮你把隐藏在文字里的信号都捞出来了,逻辑图、热词图、时间线图啥的,一键搞定。基本不用写代码,界面点点点就能跑出报告。
不过提醒一下:数据导入前建议自己先用 Excel 简单清一下,不然字段对不上也会卡壳。另外关键词设定建议自己先做点功
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2025-06-25
FreeSurfer神经影像分析与可视化套件
FreeSurfer 是一个实用的神经影像工具套件,主要用来和人脑的 MRI 影像。它挺全面的,不仅支持结构和功能 MRI 的流程,还能做皮质和皮质下的分割,甚至支持扩散 MRI、PET 等。如果你正在做神经影像研究,FreeSurfer 是一个不可或缺的好帮手。它的操作挺简单,配套的文档也蛮丰富,是对于入门者友好。你遇到问题的话,邮件列表和社区的也相当及时,基本能大部分疑难杂症。所以,如果你做的是神经影像的相关工作,FreeSurfer 肯定值得一试。
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Origin 的入门教程《科技制图软件 Origin 电子书》还挺适合刚接触数据可视化的小伙伴。UI 界面挺清爽,图表种类也够丰富,像散点图、柱状图、3D 都能画。数据导入也方便,Excel、CSV 直接拖进来都行,响应也快。功能上,像回归、方差这些常用统计工具它都有,还能用 Origin C 和 LabTalk 搞点自动化操作,挺灵活的。图表细节也能调,颜色、字体都能自定义,做报告用完全没压力。推荐给科研或工程方向的开发者,提升效率是真的。哦对了,配套书里有挺多实际例子,照着练,学起来更快。
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