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 。
ECharts简单来说是互联网开发程序过程中 , 后台数据库用以实现数据到图形的映射的一个插件 , 具体来说一个使用JavaScript实现的开源可视化库 , 可以流畅地运行在PC和移动设备上 , 兼容当前绝大部分浏览器 , 底层依赖轻量级的矢量图形库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 。
3.大数据分析SPSS、Python、HiveSQL等
SPSS采用类似EXCEL表格的方式输入与管理数据 , 数据接口较为通用 , 能方便地从其他数据库中读入数据 , 其统计过程包括了常用的、较为成熟的统计过程 , 完全可以满足非统计专业人士的工作需要 , 输出结果十分美观 , 存储时则是专用的SPO格式 , 可以转存为HTML格式和文本格式 。
Python是一种计算机程序设计语言 , 是一种面向对象的动态类型语言 , 最初被设计用于编写自动化脚本(shell) , 随着版本的不断更新和语言新功能的添加 , 越来越多被用于独立的、大型项目的开发 。
HiveSQL是基于Hadoop的一个数据仓库软件 , 可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表 , 并提供简单的sql查询功能 , 可以将sql语句转换为MapReduce任务进行运行 。
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