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科学可视化是以科学和工程领域的数据为对象,探索如何以几何、拓扑和形状特征来呈现数据中蕴含的规律。
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科学可视化是以科学和工程领域的数据为对象,探索如何以几何、拓扑和形状特征来呈现数据中蕴含的规律。
A.正确
B.错误
正确答案:A
Tag:
科学
数据
拓扑
时间:2023-11-24 15:53:22
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20世纪上半叶,政府、商业机构和科研部门大量使用可视化统计图形,可视化在航空、物理、天文和生物等科学与工程领域突破性进展。
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Python可视化生成方式需要用户具有一定的编程能力,但是表达能力强,可以基于用户需求定制图表,能实现个性化展示。
相关答案
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编程式数据可视化生成方式需要用户具有一定的编程能力,时间和人力成本较高,但是表达能力强,可以基于用户需求定制图表,实现个性化展示。
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数据可视化主要从数据是寻找模式、关系、异常三方面信息,一般异常数据都是错误的数据。
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()是指同一个数据集中存在如结构或属性不同的数据。
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大数据可视化流程的核心环节是()。
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()计算机科学和技术发展让数据可视化产生新动力,从多维静态图向动态统计图发展,并尝试实现动态的交互式数据可视化。
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以下哪项不属于数据清洗的内容:()。
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需要反映某日全国各地新冠肺炎现有确诊数量的分布情况,应选择的可视化图表是()。
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适用于无规律或间歇跳跃的方式表达数值随时间的变化的图形是()
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反映美联储近10年的利率水平,适合选择()进行利率可视化。
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大数据时代,大数据技术的核心就是海量数据的实时()。
热门答案
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过去,为保证抽样得出的结论相对靠谱,人们对抽样的数据精益求精,容不得半点差错。大数据年代,因为我们采集了全样数据,数据中的异常、纰漏、错误都是数据的实际情况,我们没有必要进行任何清洗,其结果是最接近客观事实的。提现了()。
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在大数据时代,无法确定因果关系时,数据为人们提供了解决问题的新方法:()。
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下列例子()体现了通过大数据技术对海量数据进行实时采集、存储和处理。
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维克托·迈尔-舍恩伯格在《大数据时代:生活、工作与思维的大变革》一书中明确指出,大数据时代最大的转变就是思维方式的3种转变,具体包括()。
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在大数据时代,我们分析强调大概率事件,也即所谓的模糊性。
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有了大数据技术的支持,科学分析完全可以直接针对抽样数据,并且可以在短时间内迅速分析结果。
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大数据最重要的特点是数据量大,噪声数据少,所以收集数据过程中要力求精确。
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机械思维更广泛的影响力是作为一种准则指导人们的行为,其核心思想可概括成不确定性和相关关系。
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数据之间的关联性极大地增强在这样的背景下,就出现了大数据,使得“以数据为中心”的思考解决问题的方式优势逐潮得到显现。
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大数据的应用注重因果分析,而不是相关分析。