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別小看信息圖表你應該注意點什麼

發布時間:2024-06-26 19:40:24

❶ 寫論文需要注意點什麼

寫論文需要注意低級錯誤要避開、研究方法的介紹要豐富、圖表要規范美觀、直接引用不超過文章全文的百分之十五到二十、摘要部分要注意。

1、低級錯誤要避開

不少人在寫論文的時候,會常常犯一些低級錯誤。論文中出現低級錯誤的話,是會拉低我們論文的水平的,所以大家在寫作的時候,一些低級錯誤最好避開。

常見的低級錯誤有:錯別字、句子間標點符號弄錯、句子太長沒有斷句、句子不通順、數據用錯等等。

2、研究方法的介紹要豐富

在撰寫畢業論文時,關於研究方法的介紹,一定要盡量豐富一點。研究方法的介紹過於簡單的話,讀者就無法通過這個方法進一步進行檢驗,也無法清楚了解該方法是否是科學、客觀的。

3、圖表要規范美觀

在撰寫畢業論文的時候,我們還會在裡面適當插入一些圖表以作為補充說明。關於這些圖表其實也是有要求的,圖表不僅要規范還要美觀。規范、美觀的圖表能給讓留下一個好的印象,畢竟人都是視覺動物。此外,在製作圖表的時候,圖表中的數據要真實、客觀。

4、直接引用不超過文章全文的百分之十五到二十

直接引用不超過文章全文的百分之十五到二十,間接引用不超過百分之三十。直接引用和間接引用主要放在文章的前人研究成果的部分。避免直接引用,一個小技巧就是把直接引用放在註解裡面。

5、摘要部分要注意

研究目的簡單明了,即為稿件題目的內容;方法中注意表明研究分組依據:隨機數字表法、隨機雙盲法、根據患者入院病床單雙號等等;方法中最好表明病例選取年限范圍,選取例數,分組方法,觀察指標等;結果描述中盡量將觀察組中代表性的數據添加上;結論,簡單明了,緊扣題目。

❷ 信息可視化整理

無論數據總量和復雜程度如何,數據間的關系大多可分為三類: 比較 / 構成 / 分布&聯系。

基於分類 / 時間的數據對比,通常需用到比較型圖表。 比較條目較少時 ,如5個地區收件量的對比,可選用 柱狀圖 表示。

條形圖 當條目較多, 如大於12 條 ,移動端上的柱狀圖會顯得擁擠不堪,更適合用 條形圖 一般數據條目不超過 30 條 ,否則易帶來視覺和記憶負擔。 柱形圖還有許多豐富的應用。例如堆積柱形圖,瀑布圖,橫向條形圖,橫軸正負圖等。

看趨勢 – 折線圖 當X軸為 連續數值 (如時間)且 注重變化趨勢 時,則適用折線圖。

擴大差異 – 南丁格爾玫瑰圖 。由於扇形的半徑和面積是平方的關系,南丁格爾玫瑰圖會將數值之間的差異放大, 適合對比大小相近的數值 。玫瑰圖也適於表示 周期 / 時間 概念,比如星期、月份。依然建議 數據量不超過 30 條 ,超出可考慮條形圖。

比較正反兩類 甚至更多維度的數據時,可試嘗試雙向條形圖。用顏色區分大區,空心/實心區分收件量和派件量, 既能整體比較大區,又能詳細對比地區的情況

打怪升級,再加點難度。 在雙向圖上再增加一個維度 ,如下表,比較 5 個地區的利潤及相應的收入和成本。請先思考一下,再下滑看推薦圖表。

通過圖形一眼就能看出深圳區的利潤低於廣州區,即使它的收入高於廣州區,但成本相對來說高於廣州區。

目標達成 – 子彈圖 考察指標的達成情況,如 收入達標情況及所處區間 (優、良、差)。

子彈圖,因為像子彈射後帶出的軌道。相較於儀表盤,它能夠在狹小的空間中表達豐富的數據信息,在信息傳遞上有更大的效能優勢。

若還要比較4個季度的收入情況,只需用不同顏色區分。如下圖,一眼便知第二季度表現較好,而第一季度則不佳。

性能 – 雷達圖。多維的性能數據 ,如綜合評價,常用雷達圖表示。 在游戲中看到它比較多 它在商務、財務領域應用較大,適合用在固定的框架內表達某種已知的結果。常見於經營狀況,財務健康程度。

指標得分接近圓心,說明處於較差狀態 ,應分析改進; 指標得分接近外邊線,說明處於理想狀態 比如我對企業財務進行分析,劃分出六大類:銷售、市場、研發、客服、技術、管理。通過雷達圖繪制出預算和實際開銷的維度對比 ,會很清晰。如下圖:

以上就是「比較」類的常用圖表,歸納如下:

一個整體被分成幾個部分。這類情況會用到構成型圖表 ,如五大區的收件量佔比、公司利潤的來源構成等。

單層 – 餅狀圖

第1關中,對比5個地區的收件量時用到了柱狀圖。若看 佔比情況 ,餅狀圖更合適。餅圖是有缺陷的,它擅長表達某一佔比較大的類別。 但是不擅長對比。30%和35%在餅圖上憑肉眼是難以分辨出區別的 。當 類別過多,也不適宜在餅圖上表達

如果變成 17 個地區,會怎樣?餅圖分類一般 不超過 9 個 ,超過建議用條形圖展示。

除餅圖外, 環形圖(甜甜圈圖)亦可表示佔比,其差異是將餅圖的中間區域挖空 ,在 空心區域顯示文本信息 ,比如標題,優勢是其 空間利用率更高

分層 – 環形圖、旭日圖

對於管理層而言,需先把握大局和重點。比如大區負責人需一眼看到重點地區及重點分部的情況(如下圖),如何展示?

這個叫旭日圖,逐層下鑽看數據,大區的重點地區及相應分部的構成情況一目瞭然。

累計趨勢 – 堆疊面積圖

看數值構成隨時間變化的案例:第一大區(包含四個重點地區)近 四年收入構成的趨勢 要如何可視化?

推薦方案是 堆疊面積圖,可以展現分量(地區)對於總量(大區)的貢獻 ,並 顯示總量(大區)的變化過程 。需要說明的是,地區收入的起點並非從 y=0 開始,而是在下面的地區基礎上逐層疊加,最後組成一個整體。

面積圖最佳設計指南:波動較大的類別放在最上面、使用透明色、不要超過4個類別,y軸從0開始,不要用面積圖展示離散數據,只有連續數據有中間值。

累計比較 – 堆疊柱狀圖

如果將上圖X軸的標簽文字(即年份)和圖例(即地區)互換(如下圖A),用來看 每個地區近四年的收入構成 ,用哪個圖更合適?

堆疊面積圖 A 方案和堆疊柱狀圖 B 方案都可以表現累加值。差別在於, 堆疊面積圖的 x 軸是連續數據(如時間),堆疊柱狀圖的 x 軸是分類數據 。此案例中的 x 軸是非連續的分類數據,因此用 B 方案更適合。

累計增減 – 瀑布圖

若想表達兩個數據點間數量的演變過程,可使用瀑布圖。 開始的一個值,在經過不斷的加減後,得到一個值 。瀑布圖將這個過程圖示化,常用來展現財務分析中的收支情況。

通過分布 & 聯系型圖表能看到數據的分布情況,進而找到某些聯系, 如相關性、異常值和數據集群

兩個變數 – 散點圖

仍以業務為例,下圖為全國網點的單票成本/收入分布情況。

單單這樣看,可能看不出什麼,如果加兩條平均線就不一樣了。

加了平均線,就知道哪些網點高於平均線,哪些低於平均線。但網點那麼多, 總不能逐個點擊查看是哪個大區的 給散點加上顏色後 ,就很有意義了。

通過此圖,可以看出哪些大區單票利潤較低,急需提升,比如 廣泛聚集於右下角的第四大區,單票收入低於平均線,單票成本卻高於平均線

三個變數 – 氣泡圖

大家都知道,網點 總利潤除了和單票利潤有關,還和體量(即收件量)有關 ,用散點的 面積大小 表示收件量,就變成了氣泡圖。

一切和空間屬性有關的分析都可以用到地理圖 。比如 各地區銷量 ,或者 某商業區域店鋪密集度 等。氣泡圖與地圖結合可演變為熱力圖。通過熱力圖,能看到哪些網點收派件量較多,需進行資源調配。

地理圖一定需要用到 坐標維度 。可以是 經緯度 、也可以是 地域名稱 (上海市、北京市)。坐標 粒度即能細到具體某條街道 ,也能寬到 世界各國范圍 。POI是很重要的要素。POI是「Point of Information」的縮寫,可以翻譯成信息點,每個POI包含四方面信息,名稱、類別、經度緯度、附近的酒店飯店商鋪等信息。藉助POI,才能按地理維度展現數據

最佳設計指南:一、使用細的地圖輪廓線;選擇合適的配色;少用填充圖案;選擇合適的數據區間。

用戶行為分析,將瀏覽、點擊、訪問頁面的操作以高亮的可視化形式表現。下圖就是用戶在Google搜索結果的點擊行為。

總結:當我們拿到數據後,先提煉關鍵信息, 明確數據關系及主題 再選擇合適的圖表進行可視化

好的可視化是會講故事的,它向我們揭示了數據背後的規律。對可視化的使用認知或許來源於下面這張圖。雖然結構清晰,但它只針對Excel圖表,不夠豐富。

數據分析中經常會提及維度。維度是觀察數據的角度和對數據的描述。 我們可以說地區是一種維度,這個維度包含上海北京這些城市。也可以認為銷售額是一個維度,裡面有各類銷售數據。維度可以用時間、數值表示,也可以用文本,文本常作為類別。 數據分析的本質是各種維度的組合

維度主要是三大類的數據結構:文本、時間、數值。地區的上海、北京就是文本維度(也可以稱為類別維度),銷售額度就是數值維度,時間就是世界

數值維度可以通過其他維度加工計算得出,例如按地區維度,count出有多少是上海的,有多少是北京的。維度可以互相轉換。比如 年齡原本是數值型的維度,但是可以通過對年齡的劃分,將其分類為小孩、青年、老年三個年齡段,此時就轉換為文本維度。

1.箱線圖

箱線圖一般人了解的不多, 它能准確地反映數據維度的離散(最大數、最小數、中位數、四分數)情況。凡是離散的數據都適用箱線圖。

下圖就是箱線圖的典型應用。線的上下兩端表示某組數據的最大值和最小值。箱的上下兩端表示這組數據中排在前25%位置和75%位置的數值。箱中間的橫線表示中位數。

2.關系圖

展現 事物相關性和關聯性的圖表 ,比如 社交關系鏈、品牌傳播、或者某種信息的流動

有一條微博,現在想研究它的傳播鏈:它是經由哪幾個大V分享擴散開來,大V前又有誰分享過等,以此為基礎可以繪制出一幅發散的網狀圖,分析病毒營銷的過程。關系圖依賴大量的數據,它本身沒有維度的概念。

3.矩形樹圖

上文說過, 柱形圖不適合表達過多類目 (比如上百)的數據,那應該怎麼辦? 矩形樹圖出現了。它直觀地以面積表示數值,以顏色表示類目

下圖中 各顏色系代表各個類目維度,類目維度下又有多個二級類目 。如果用柱形圖表達,簡直是災難。用矩形樹圖則輕輕鬆鬆。

電子商務、產品銷售等涉及大量品類的分析,都可以用到矩形樹圖。

4.桑基圖

比較冷門的圖表,它常表示信息的變化和流動狀態。

5.0 漏斗圖

大名鼎鼎的轉化率可視化 ,它 適用在固定流程的轉化分析 ,你也可以認為它是 桑基圖的簡化版。 轉化率也可以用幾組數字表示,不一定做成漏斗圖。

可讀性**

圖表的 首要功能是解釋 ,而不是設計,尤其大部分圖表都會落入到 過度設計 的陷阱。

客觀性

數據的解讀因為每個人的觀點和視角不同,可以呈現諸多的結果。這也是我們常說統計學會撒謊的原因。

下圖是一張銷售額柱形圖,看來銷售額沒有啥特大變化嘛。

換另外一種圖表展示。就看到了變化的增長趨勢。

實際上兩張圖表的數據沒有任何差異,為什麼呢? 區別只在坐標軸。第一張圖的Y坐標軸起始為0,第二張圖起始是2.45 。第二張是截取了部分的柱形圖。

統一性

如果圖表整體顏色是冷色調,那麼就不要再加入暖色。

如果圖表文字是雅黑,就不要再加入宋體。

如果某地區數據,用了柱形圖對比,其他地區也遵循柱形圖樣式。

如果某圖表,女性使用紅色,男性使用藍色,那麼這一規范應該在所有圖表體現。除了顏色,其他設計元素同理。

如果有多張圖表,圖表元素應該統一,如標題、坐標軸刻度、坐標軸位置等。

用戶為啥會有「將數據轉化成圖表」的需求?

最終的答案一定是回歸到 企業管理的「第一性原理」——開源節流 。企業需要 數據去分析如何才能節省更多錢,如何才能賺更多錢。 未來的 BI 的產品不能將自己定位為「工具」,而是應該定位為「服務」。

1.0 從流程來看,探索性可視化是這樣的:

此類可視化集中在圖表的微觀功能上 ,像 輔助線、預警、各種圖表類型 等。

2.0 解釋性可視化需求

一般集中在完成了數據探索,並且 形成一定數據洞察後的 story-telling 場景 。大家在網上看到的一些「 一張圖搞懂 XXX 」、「一張圖了解 XXX」就屬於解釋性可視化

此類集中在整體的圖表可視化上,比如將多個圖表組合起來, 製作成一份報告或者故事版,所以會提供類似標題編輯器、排版編輯器等功能 。目前市面上的 BI 產品,像網易有數、BDP、Tableau、PowerBI 都是採取這種模式

1. 這種偏業務型的產品框架,並不太適合國內市場

因為這類產品面向的用戶基本上是專業用戶(數據分析師),而忽略了一個事實—— 大部分中國企業並沒有設立專門的數據分析崗位 。有能力配備數據分析師的企業一般都是中大型企業,他們付費能力可能比較強,但是也意味著用戶量會較少。

專業用戶對應的是數據分析師,而 半專業用戶則對應的是類似財務、銷售、HR 等,在業務上專業但數據分析上不專業的用戶。這類用戶的 日常工作一般集中在解釋性可視化上面,比如年終總結、年度規劃、每月匯報 中都需要利用到數據可視化。這類用戶的流程是這樣的:

[圖片上傳失敗...(image-e6e0b4-1556103840929)]

用戶導入數據,無需太復雜的操作,即可直接生成圖表。 存在問題:

可視化的理解: 信息可視化就是用圖形正確的表現復雜的信息和邏輯關系

•通過圖片特有的美觀和趣味性,吸引讀者 •通過最優表現形式,使內容更易懂

•拉近讀者與產品的距離,提升品牌認知度

作品一:安全產品首頁展示

創作靈感:從需求文檔中看到這些子產品名字有御前衛、八卦陣、御城河……當時就覺得非常有意思,腦海中立刻浮現出一個古城的畫面,古城周圍有士兵、有八卦 陣、有御城河等。跟視覺設計師表達這個想法後大家一拍即合,最終產出了這個方案。 中間的城樓最開始是紅色的,有點太搶眼,為了避免喧賓奪主又體現出數據被 保護的感覺,就把它改成了這種半透明的、很數據化的虛擬感覺

作品二:產品結構圖

創作靈感:通過競品分析發現國內外同行在這方面都非常下功夫,所以我們也要力求用一張圖來把產品結構和關系描述清楚。下篇文章會講具體的設計過程。

作品三:使用流程示意圖

創作靈感:產品經理給出的這個圖很嚴謹,但是對於用戶來說理解起來比較困難,因此先用線框圖把它簡化為單向的流程圖,但這樣又不夠美觀和直觀。心靈手巧的視覺設計師經過圖形的美化,巧妙解決了這個問題。

修改中(局部):

改良後:

作品四:方案描述示意圖

也是先梳理信息邏輯,用更易懂的方式去表現,再通過視覺設計師美化。

改良圖:

把一件事情做好,首先要知道做好的標準是什麼。把這些失敗的作品放到一起,就可以大概得出失敗的原因是什麼,而好的標准又是什麼。

[圖片上傳失敗...(image-cf4898-1556103840928)]

從表現形式的角度「信息圖表」作為視覺工具應包括以下六類:圖表、圖解、圖形、表格、地圖、列表。

按照形式特點我們常把圖表分為關系流程圖、敘事插圖型、樹型結構圖、時間分布類及空間解構類五種類型。

1、關系流程類圖表

2、敘事插圖型圖表

敘事性圖表就是強調時間維度,並隨著時間的推移,信息也不斷有變化的圖表。

3、樹狀結構示意圖

把繁復的數據通過分支梳理的方式表達清楚。運用分組,每組再次分類的主體框架表示主從結構。

4、時間表述類示意圖

時間表述類示意圖只要以時間軸為中心加入文字數據即可。從設計的角度來看,將主題融入圖形設計中,挑選重要事件點解讀,就可以使畫面精美,加深理解力度。

5、空間結構類示意圖

運用設計語言把繁雜結構模型化、虛擬化是空間結構示意圖存在的意義

這個流程需要協作完成, 數據需要篩選和整理 ,精準是首要條件 其次是梳理。找出出主線邏輯 ,篩選次要內容從而進行精心的設計。

1、基礎圖形創意

柱狀圖和餅狀圖是最常用的兩種基礎圖形,但是簡單的幾何形態很難給人設計感。 對基礎圖形的創意來突出設計主題 ,就可以取得一舉多得、事半功倍的效果

上面圖片中左右的內容是完全一致的,但右圖即使讀者不詳細關注也可心領神會。

2、高吸引度與視覺亮點

從傳統網頁到社交微博,用戶對信息的瀏覽速度也越來越快,高吸引度便是最寶貴的財富點。

3、畫面簡潔明了

4.象徵圖示

在設計的上要注重保持風格的統一,這樣才能讓人視覺連貫、賞心悅目。

1、餅圖順序不當

餅圖是一種非常簡單的可視化工具,但他們卻常常過於復雜。份額應該直觀排序,而且不要超過5個細分。有兩種排序方法都可以讓你的讀者迅速抓取最多的重要信息

方法一:將份額最大的那部分放在12點方向,逆時針放置第二大份額的部分,以此類推。

方法二: 最大部分放在12點,然後順時針放置

2、在線狀圖中使用虛線

虛線會讓人分心,而是用實線搭配合適的顏色更容易彼此區分

3、數據擺放不直觀

你的內容應該符合邏輯並於直觀的方式引導讀者閱讀數據。對類目進行按字母,次數或數值大小進行排序

4、數據模糊化

確保數據不會因為設計而丟失或被覆蓋。例如在面積圖中使用透明效果來確保用戶可以看到全部數據

5、耗費讀者更多的精力

要通過輔助的圖形元素來使數據更易於理解,比如在散點圖中增加趨勢線

6、錯誤呈現數據

確保任何呈現都是准確的,比如,氣泡圖的大小應該跟數值一樣,不要隨便標注

7、在熱圖中使用不同顏色

一些顏色比其他顏色突出,賦予了數據不必要的重元素。反而你應該使用單一顏色,然後通過顏色的深淺來表達

8、柱狀過寬或過窄

柱子與柱子之間的間隔最好調整為寬的1/2

9、數據對比困難

對比是呈現差異的有效方式,但如果你的讀者不易對比時,效果就大打折扣了。確保數據的呈現方式一致,可以讓你的讀者對比

10、使用三維圖

盡管這些圖看來讓人振奮,但3D圖也容易分散預期和擾亂數據,堅持2D是王道

數值可視化的本質就是用各種視覺屬性來表達數據值的大小。視覺屬性有這么幾類:位置、長短、面積、顏色。對應視覺設計的點,線、面和色值。

其可視化的核心思想在於根據上下文用擬物的方式,將其與我們現世界中數值的事物聯系在一起。

如果是奔跑的速度15km/h,那麼可以畫一個運動員跑步的圖來表達這個數字。如果是奔跑的速度70km/h,那麼就可以畫一隻獵豹奔跑,通過模糊的背景來表達奔跑的速度快。如果要描述山的高度5km,就可以畫以座聳入雲霄的山,給人一種高山的直觀形象,更多的創意設計都可以圍繞想像展開

汽車行駛的速度,分為慢速、中等和超速,如下左圖所示。在表達評價信息時,你需要根據背景 展開聯想 。比如說:降水量50毫米,我們可能想像到的就是用一個試管接了50毫米深的水。

一維表格如下圖所示,數據表格中只有一行或者一列數據。我們需要對數據可視化的目標進行分析,跟進目標可將數據分為以下幾類:

•強調絕對數值的數據;

•強調趨勢的數據;

•百分比數據;

•不同類型的數據。

3.1.1 柱狀圖

收入10000元的就是收入5000元的2倍,GDP一萬億就是五千億的兩倍,這種數據稱之為等比數據。柱狀圖的閱讀者一般視覺會被柱子本身所吸引,不會去注意縱軸的起點,用戶往往會默認柱子的長度代表絕對數值的大小。所以柱狀圖的縱軸的起點必須從零開始。

3.1.2 直方圖

直方圖數據本質的區別在於表達 連續的區間上數量的分布 。統計學中,直方圖的縱軸要求是計數數據,也就是說,直方圖是用於統計某個區間內的對象個數。

3.1.3 柱狀圖變式:條形圖

條形圖還有一個很大的排版優勢,能將文字和條形在一側顯示,能夠對分類附加說明。在中國,如果不是因為排版的原因,請慎用這種橫向的條形圖。

3.1.4 柱狀圖變式:計數條形圖

3.1.5 柱狀圖變式:徑向柱狀圖、徑向條形圖、螺旋圖

為了適應排版的區域,或者增加圖形的趣味性,會對柱形圖進行扭曲變形。

3.1.6 柱形圖變式:用擬物代替柱子

在平面設計,海報宣傳頁面中,一般會添加擬物的元素,使得數據的表達更加生動。其 基本的思路都是圍繞著數據主體展開聯想,用擬物的對象代替柱子

示例1 :如果描述的是足球相關的內容,那麼可以用踢球的形象代替柱子。

示例2 :如果描述的是星體相關的內容,那麼可以用星體的形象代替柱子。

示例3 :如果描述的是男女差異,那麼可以用男女的形象代替柱子。

示例4 :如果是抽煙相關的數據,正好用煙頭的形狀代替柱子。

示例5 :如果是山的高度,那麼可以用山的形態。

3.1.7 柱形圖變式:按某些維度展開重組設計

上一節中,用擬物代替柱子的思路仍然是在柱狀圖的框架下的。但是很多時候,甚至可以拋開柱狀圖的束縛,根據關鍵詞展開聯想。在聯想的過程中,我們只需要記住第一章中提到的數據可視化的本質:通過位置、長短、大小、顏色四個視覺元素來表示數據大小。

示例2 :城市和省份PM2.5值(假設數據)

這種數據只能以地點為關鍵詞展開,以地圖的方式呈現

PM2.5是一個沒有形象的概念,所以可視化的時候,不太可能在PM2.5上面展開。 那麼這種數據只能以地點為關鍵詞展開,以地圖的方式呈現

省份在地圖上本身就是一個形狀大小固定的面,可以通過顏色熱力圖來表示數值(下圖,左)。

示例3 :各網站訪問量

例4 :遷徙地圖

單個城市的遷徙圖的數據原型仍然是一維數組。以地圖為維度展開設計時,需要表達的是各個城市與北京的連線。連線的長簡訊息已經被城市到北京的距離所用,於是只能用連線的顏色來表示數值。

3.2 強調趨勢的數據

3.2.2 折線圖的變式:曲線圖

3.2.3 折線圖的變式:均線圖

3.2.4 折線圖的變式:面積圖

3.2.5 折線圖的變式:股指走勢圖

一般來說,百分比的數據使用餅圖(或環形圖)的方式表達,這是最常規的。

環形圖與餅圖不同點在於環形圖可以將主題與圖更好地融合。

3.3.2 餅圖變式:將餅形轉化成對象擬物形態。

示例一 :如果是描述人體的成分,那麼可視化可以圍繞人形展開,將餅的形狀變成人的形狀。

示例二 :如果你想描述各類行業人群佔比,那麼你可以考慮畫出100個人,各類行業的人用不用樣式的圖形,如左下圖所示;而當你想描述各類槍殺案件槍支的來源,下右圖所示。

STEP1:確定表意正確

「正確」是信息圖最基本的要求,所以這里首先要確保信息圖的內容是正確的。

對於業務比較復雜難理解的產品,可以讓產品經理先根據自己的理解畫一個圖,設計師和產品經理進行溝通,確認雙方的理解是一致的。

《淘寶技術這十年》里有一句話說的好「好的架構圖充滿美感」。淘寶工程師用十年的時間證明了這件事。而其實不僅是技術架構圖,好的流程圖、結構圖、信息圖 等都充滿美感。

怎樣優化信息圖的表達形式呢?如果是一個邏輯比較復雜的結構圖,可以這樣:

雖然邏輯沒有錯誤,但是箭頭有交叉,看起來不美

❸ 寫論文時需要注意哪些問題

第一、注意論文應題文相符,題名通順、獨特,不應空泛、籠統

論文題目的確定,來自對論文主旨的高度概述和綜合,它濃縮了論文所基於的主要方法和開展的核心工作。一篇論文的行文、數據分析等均應緊密圍繞論文題目來開展,應題文相符。論文題名應恰當、獨特,從題目中就能體現出本論文工作的主旨與核心。

題目不應空泛、籠統,要與正文相呼應,題目過長(超過20個漢字)、過大(超出論述的主題,如「論旅遊科學……」,大題小做)、過小(沒有反映論文主旨,小題大做)、過舊(重復已有題目)與語句邏輯不通均應注意避免。

第二、注意論文數據資料應來源准確、翔實、充分

一篇論文是否立論有據,其依託的就是來源准確而翔實的數據。數據資料來源務必交代清楚,不能使用「數據來源於相關文獻」或「數據來源於相關統計年鑒」等模糊的話語。數據資料本身如果仍需要補充,甚至是陳舊貧乏,論文質量肯定會大打折扣。

第三、注意對文獻應把握有度

科學研究具有傳承性,一篇論文對同領域文獻的掌握和全面地梳理,反映了論文是否立足在相關領域創新的前沿。對於文獻的把握有度,力求能全面系統,至少也要做到對本學科主流期刊近五六年主要研究文獻的基本熟悉。

第四、注意論文應具有邏輯結構,合理暢順

論文的撰寫應注意上下文之間的邏輯關系,具有合理暢順邏輯結構的論文其立意能夠得到層層遞進地表達,閱讀起來也會感覺一氣呵成。一篇條理不強、邏輯混亂的文章,基本上不會通過編輯部初審。

第五、注意論文圖表應製作規范、美觀,與行文緊密結合

圖表製作的規范、美觀,會給通篇論文以良好的外在形式,通過這一好的形式,能充分發揮出文字所不能發揮的直觀效果,為有效提升論文的研究內容及其價值服務。

一篇論文的圖表質量(包括圖表的類型選擇、圖表的標識、字體、字型大小、清晰度、數字表達、比例尺與中英文標題、是否跨頁排版等)如果給評審者的印象是規范美觀、較為規范或者是還有待改進、問題較多,甚至是認為圖表含義不清、製作粗劣,這些都會給論文評審造成截然不同的影響。好的圖表同時也要與行文緊密結合,行文中應給出對應的圖表位置標識。

第六、注意論文應寫作規范、行文通順,排版規范、美觀

作者應認真研讀擬投稿期刊的徵稿要求,嚴格按照其要求撰寫稿件,文章的有機組成部分及其位置、不同段次順序結構的編排、圖表數量的限制與規范製作及其中英文標題的位置、字母與數學符號和公式的准確使用、文獻的引用方法(順序編碼制與「著者,出版年」制不應混用)等應力求規范,符合擬投稿期刊的要求。

在文字表述上也應力求行文通順,敘述使用第三人稱,簡明確切。不同期刊,其全文排版格式會有一定的差異,在一篇論文寫作完成之後,應將其按照擬投稿刊物的要求,排版規范、美觀。無論如何,將自己最完美的「作品」呈現出來,會多少打動期刊編輯與評審專家的心,從而留下較高的「印象分」,以提高論文評閱的通過率。

第七、注意參考文獻注錄項信息應齊全,格式規范

參考文獻作為一篇論文最容易出錯的「硬傷」部分,也是最容易被作者忽略的部分。不同期刊對論文、專著、報紙、報告、文集、學位論文、電子文獻等的參考文獻格式要求不盡相同,作者在投稿前應認真研讀擬投稿期刊最新刊文或是其徵稿簡則,

了解其參考文獻的規范形式要求,仔細注意自己論文參考文獻的作者、文獻題名、來源期刊名、年份、卷(期)、頁碼等注錄項信息是否齊全,作者人名、卷(期)、頁碼等信息不應疏漏,格式排版應與擬投稿期刊完全相同。

只要稍下工夫,稍微細心與耐心一些就完全可以做到,這也是減少論文「硬傷」的重要環節,體現出作者良好、扎實、全面的科研基本功。

第八、注意投稿前應認真通讀全文,做自己論文的第一個讀者和「評審人」

寫作好了一篇論文之後,在投稿之前應認真地通讀一下自己的論文,在將其交給編輯、專家評審之前應仔細地檢查自己的「產品」,全面審視和發現自己論文中的錯誤和不足。

盡可能消滅可能存在的語句不通、錯字、別字,檢查參考文獻是否齊整、規范,是否出現圖表跨頁現象,全文排版是否美觀、規范等等,反復修改、加工與潤色,真正成為自己論文的第一個讀者和「評審人」。唯有自己對自己的稿件認真負責,才能讓編輯、專家對你的稿件認真負責。

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