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2019年最好的六个数据分析工具
编者按:数据科学家是21世纪的热门工作。工欲善其事必先利其器。数据分析工具何其多,究竟用哪样才合适?Lewis Chou在Medium上分析了3类6种工具的特点和适用场景,看完这篇文章,相信你就可以知道了。原文标题是:Top 6 Data Analytics Tools in 2019
说到数据分析工具,我们总是有疑问。那么多的数据分析工具,它们之间究竟有什么区别?哪个更好?我应该学习哪一个?
尽管这是一个老生常谈的话题,但它确实很重要,我一直在努力寻找这个终极问题的答案。如果你到网上搜索这个领域的相关信息的话,很难找到公正的看法。因为特定数据分析工具的评估者可能会从不同的角度出发,并带有一些个人感受。
今天,让我们撇开这些个人感受。我会尝试跟大家一起客观地谈谈我对市场上数据分析工具的个人看法,以供参考。
我总共选择了三类共6种工具。接下来我会一一进行介绍。
Excel具备多种强大功能,比如创建表单,数据透视表,VBA等,Excel的系统如此庞大,以至于没有任何一项分析工具可以超越它,确保了大家可以根据自己的需求分析数据。
但是,有些人可能以为他们非常精通计算机编程语言,然后鄙视用Excel作为工具,因为Excel无法处理大数据。但是请考虑一下,我们日常生活中使用的数据是不是超出了大数据的限制?在我看来,Excel就是一款全能型的播放器。它最适合小型数据,而且通过插件还可以处理数百万的数据。
综上所述,基于Excel的强大功能及其用户规模,我认为它是必不可少的工具。如果你想学习数据分析,Excel绝对是首选。
商业智能是为数据分析而生的,它诞生的起点很高。其目的是缩短从商业数据到商业决策的时间,并利用数据来影响决策。
Excel的产品目标不是这样。Excel可以做很多事情。你可以使用Excel画课程表,制作问卷或用作计算器,甚至可以用来画画。如果你会VBA,还可以制作小型 游戏 。不过这些并不是真正的数据分析功能。
但是BI工具就是专门用于数据分析的。
以常见的BI工具(例如Power BI,FineReport 和Tableau)为例。你会发现它们都是按照数据分析流程设计的。先是数据处理,数据清洗,然后是数据建模,最后是数据可视化,用图表来识别问题并影响决策。
这些是数据分析的唯一方法,并且在这个过程中存在一些员工的痛点。
比方说,可以用BI工具来简化重复的低附加值的数据清洗工作。
如果数据量很大,传统工具Excel是无法完成数据透视表的。
如果我们用Excel来进行图形显示,会需要花费大量时间来编辑图表,包括颜色和字体设置等琐事。
这些痛点是BI工具可以为我们带来变化和价值的地方。
现在,让我们比较一下市场上的三种流行的BI工具:Power BI,FineReport 和Tableau。
1 )Tableau
Tableau的核心本质实际上是Excel的数据透视表和数据透视图。可以说Tableau敏锐地意识到了Excel的这一功能。它进入BI市场较早,并延续了这一核心价值。
从发展 历史 和当前市场反馈的角度来看,Tableau的可视化效果更好。我不认为这是因为它的图表有多酷,但是它的设计、颜色和用户界面给我们一种简单而新鲜的感觉。
确实,这就像Tableau自己的宣传一样,他们投入了大量的学术精力来研究大家喜欢哪种图表,以及如何为用户提供操作和视觉上的终极体验。
此外,Tableau还增加了数据清洗功能和更智能的分析功能。这也是Tableau可以预期的产品开发优势。
2)Power BI
Power BI的优势在于其业务模型和数据分析功能。
Power BI以前是Excel的插件,但是发展并不理想。因此它摆脱了Excel,发展成BI工具。作为后来者,Power BI每个月都有迭代更新,并且跟进的速度很快。
Power BI当前具有三种授权方式:Power BI Free、Power BI Pro以及Power BI Premium。与Tableau一样,免费版的功能也不完整。但是给个人用几乎已经足够。而且Power BI的数据分析功能强大。它的PowerPivot 和DAX语言让我能够以类似在Excel中编写公式的方式来进行复杂的高级分析。
3)FineReport应用
FineReport之所以独特在于它的自助服务数据分析非常适合企业用户。只需简单的拖放操作,你就可以使用FineReport 设计各种样式的报告,并轻松构建数据决策分析系统。
FineReport 可以直接连接到各种数据库,并且方便快捷地自定义各种样式,从而制作周报、月报和季报、年报。其格式类似于Excel的界面。功能包括报告创建,报告权限分配,报告管理,数据输入等。
此外,FineReport 的可视化功能也非常突出,它提供了多种仪表板模板和许多自行开发的可视插件库。
在价格方面,FineReport 的个人版本是完全免费的,并且所有功能都是开放的。
R和Python是我要讨论的第三类工具。尽管像Excel和BI工具这样的软件已尽最大努力考虑到数据分析的大多数应用场景,但其实它们基本上都是定制化的。如果软件没有设计某项功能或替某功能开发按钮,那很可能你就没法用它们来完成工作。
在这一点上面,编程语言是不一样的。它非常强大和灵活。你可以编写代码来执行所需的任何操作。比方说,R和Python是数据科学家必不可少的工具。从专业的角度来看,它们绝对比Excel和BI工具强大。
那么,R和Python可以实现哪些Excel和BI工具难以实现的应用场景呢?
1)专业统计分析
就R语言而言,它最擅长的是统计分析,例如正态分布,使用算法对聚类进行分类和回归分析等。这种分析就像用数据作实验一样。它可以帮助我们回答以下问题。
比方说,数据的分布是正态分布、三角分布还是其他类型的分布?离散情况如何?它是否在我们想要达到的统计可控范围内?不同参数对结果的影响的大小是多少?还有假设仿真分析。如果某个参数发生变化,会带来多大影响?
2)独立预测分析
比方说,我们打算预测消费者的行为。他会在我们的商店停留多长时间?他会花多少钱?我们可以找出他的个人信用情况,并根据他的在线消费记录确定贷款金额。或者,我们可以根据他在网页上的浏览 历史 推送不同的物品。这也涉及当前流行的机器学习和人工智能概念。
以上比较说明了几种软件之间的区别。我想概括的要点的是,存在就是合理。Excel,BI工具或编程语言存在部分功能重叠,但它们也是互补的工具。每个应用的价值取决于要开发的应用的类型和当时的情况。
在选择数据分析工具之前,你必须首先了解自己的工作:你会不会用到我刚刚提到的应用场景。或考虑一下你的职业方向:你是面向数据科学还是业务分析的。
译者:boxi。
有哪些数据分析软件,哪个比较好?
思迈特软件Smartbi 软件在国内BI 领域处于领先地位,产品广泛应用于金融、政府、制造、零售、地产等众多行业,拥有3000+行业头部客户。
判断一个大数据分析软件好不好,首先要看这个款产品的稳定性,在数据分析的过程中,稳定性非常重要,它决定了数据分析过程的质量和效率
数据分析软件对比;其二、系统设计人性化,操作简单方便,合适不同客户群体;
其三、分析结果准确率高;其四、客户体验满意度,产品好不好只有客户体验满意才是好的产品。
思迈特软件Smartbi 是国内领先的BI厂商,企业级商业智能和大数据分析平台,经过多年的持续发展,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求。满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI智能分析等大数据分析需求。
Smartbi是目前国内大数据分析软件的佼佼者。主打的是企业报表和自助式分析2个特点,最高可以支撑20亿数据的秒级呈现,适用于企业中的技术人员、业务人员和数据分析师,可以完全自主的进行探索式分析,软件在易用性和功能上做的都很不错,说实话,国内的BI行业由于起步较晚,能做到这个程度的确是下了一番功夫。相较于国外产品而言,Smartbi最大的优势在于Smartbi自主搭建的实施团队和服务团队,强大的服务让它成为国内首屈一指的商业智能产品。
1、智能钻取
Smartbi数据分析软件独有的智能钻取功能,只需双击鼠标,就能实现任意报表之间的穿透钻取,不管这些报表是不是来自同一分析模型,只要有数据关联就能实现秒速智能钻取。最关键的是,他不需要IT开发人员做任何预设,系统将智能匹配报表与参数传递,真正做到了报表无边界,想钻哪里就钻哪里的效果。
Smartbi数据分析软件已全面落地Smartbi智能钻取功能,为用户提供更智能、灵活又高效的数据钻取服务。
2、多维动态分析
在多维数据库中,数据是以立方体(即Cube)的形式存储的。但在企业中不同角色进行数据分析时关注的维度是不同的,那么如何才能做到让不同角色可以基于自己所关注的维度,对数据进行多角度展示和灵活动态分析呢
数据分析软件对比?
Smartbi 多维分析可以直接对接多维数据库(Essbase、SSAS等),通过将多维数据集中的各个维度进行有机组合,查询出相应的数据。它提供了切片、切块、钻取以及行列互换等多种可视化操作方式,使得不同角色可基于自身所关注的维度进行灵活的数据分析,从而使用户对大量复杂数据的分析变得轻松而高效,以利于迅速做出正确的判断,辅助决策。
一般的分析报表只有一个固定的分析角度,浏览者只能被动接受,无法根据自己的需求、思维方式去做进一步分析。但在Smartbi数据分析软件上,报表浏览者能够自主决定分析角度与内容。就如当我想从销售驾驶舱中进一步分析广东门店的销售情况,可通过高效联动、智能钻取、筛选等多种方式进行切换。
多维动态分析技术的应用,让报表浏览者自主决定字段与维度组合,自主决定分析内容,从而拥有更多维的数据分析角度,更深入详细的数据分析挖掘能力。
3、无须预建模的透视分析
通过Smartbi这些工作都得到了极大的简化,采用“类Excel数据透视表”的设计,多维分析不再需要建立模型,就能够组合维度、汇总计算、切片、钻取,洞察数据。不仅如此,任何字段都可直接作为输出字段或筛选条件,轻松实现对数据的查询与探索。
数据分析软件靠不靠谱,来试试Smartbi,思迈特软件Smartbi经过多年持续自主研发,凝聚大量商业智能最佳实践经验,整合了各行业的数据分析和决策支持的功能需求。满足最终用户在企业级报表、数据可视化分析、自助探索分析、数据挖掘建模、AI智能分析等大数据分析需求。
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国内比较好的大数据分析软件有哪些
数据分析软件有Excel、R、Python、BI工具,行业内普遍用数据分析软件对比的多的是Excel和BI,掌握这两个就可以满足大部分业务需求
1、Excel
大家耳熟能详的软件数据分析软件对比了,数据分析领域入门级的工具,也是日常工作时最常用的工具,常用的功能就是数据透视表,再复杂一点就用VBA。
2、R和Python
上手比较简单,数据导入和导出操作便捷,数据分析场景如下表:
3、BI(商业智能)工具
先科普一下什么是BI,它主要用来解决什么?
在这里引用个场景来形象解释:现在大多数企业都上了OA、ERP、CRM等系统,而这些系统运行一段时间以后,必然帮助企业收集了大量的历史数据。但是,在数据库中分散、独立存在的大量数据对于业务人员来说,只是一些无法看懂的天书。
而业务人员所需要的是信息,是他们能够看懂、理解并从中受益的具体信息。此时,如何把数据转化为易懂的信息,使得业务人员(包括管理者)能够充分掌握、利用这些信息,并且辅助决策,就是商业智能即BI主要解决的问题。
数据分析软件哪个好
分析软件我觉得思迈特软件Smartbi的思迈特软件Smartbi 还是很不错的,思迈特软件Smartbi在大数据审计分析中的应用重点包括跨库查询、高性能存储、疑点生成、自助分析、数据报送、财务分析、专题分析、自动取证单、大屏报送等:
1、高效的数值计算及符号计算功能,能使用户从繁杂的数学运算分析中解脱出来,
2、具有完备的图形处理功能,实现计算结果和编程的可视化。
3、功能丰富的应用工具箱,为用户提供了大量方便实用的处理工具。
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做数据分析,比较好用的软件有哪些
数据分析软件种类繁多,使用难度、场景、效率不一。日常的数据分析,Excel就能满足大部分需求,不过在数据量越来越大、维度越来越多、分析越来越复杂的今天,仅靠Excel解决也不现实,不过不用担心,市面上可分析数据的软件是越来越多了,小编给大家介绍几类数据分析软件,包括以下几类:
1.数据处理软件Excel和MySQL
Excel:在Excel,需要重点了解数据处理的重要技巧及函数的应用,特别是数据清理技术的应用。这项运用能对数据去伪存真,掌握数据主动权,全面掌控数据,Excel数据透视表的应用重在挖掘隐藏的数据价值,轻松整合海量数据,各种图表类型的制作技巧及Power Query、Power Pivot的应用可展现数据可视化效果。
数据库MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性,MySQL所使用的SQL语言是用于访问数据库的最常用标准化语言,MySQL软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择MySQL作为网站数据库。
2.数据可视化Smartbi和Echarts
Smartbi设计过程可视化,鼠标拖拉拽即可快速完成数据集准备、可视化探索和仪表盘的制作,丰富的可视化展示,轻松制作BI看板,丰富的交互控件和图表组件,且不受维度、度量的限制,支持多数据来源,布局灵活,支持业务主题和自助数据集,双布局设计,跨屏发布到APP,支持流式布局。轻量化的BI软件,部署方便,走多维分析方向。能够快速制作数据可视化图表。
好用的数据分析软件有哪些?
1、思迈特软件Smartbi专注于商业智能(BI)、数据分析软件产品与服务。
2、数据处理工具
数据分析软件对比:Excel。数据分析师
数据分析软件对比,在有些公司也会有数据产品经理、数据挖掘工程师等等。
数据分析软件对比他们最初级最主要
数据分析软件对比的工具就是Excel。有些公司也会涉及到像Visio,Xmind、PPT等设计图标数据分析方面的高级技巧。
3、数据库:MySQL。Excel如果能够玩的很转,能胜任一部分数据量不是很大的公司。但是基于Excel处理数据能力有限,如果想胜任中型的互联网公司中数据分析岗位还是比较困难。因此需要学会数据库技术,一般Mysql。
4、数据可视化:Tableau 思迈特软件。如果说前面2条是数据处理的技术,那么在如今“颜值为王”的现在,如何将数据展现得更好看,让别人更愿意看,这也是一个技术活。
5、大数据分析:SPSS Python HiveSQL 等。如果说Excel是“轻数据处理工具”,Mysql是“中型数据处理工具”那么,大数据分析,涉及的面就非常广泛,技术点涉及的也比较多。这也就是为什么目前互联网公司年薪百万重金难求大数据分析师的原因。
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