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Visual Analytics ist ein interdisziplinarer Ansatz der die Vorteile aus unterschiedlichen Forschungsgebieten verbindet Das Ziel der Visual Analytics Methode ist Erkenntnisse aus extrem grossen und komplexen Datensatzen zu gewinnen Der Ansatz kombiniert die Starken der automatischen Datenanalyse mit den Fahigkeiten des Menschen schnell Muster oder Trends visuell zu erfassen Durch geeignete Interaktionsmechanismen konnen Daten visuell exploriert und Erkenntnisse gewonnen werden Er wurde 2004 eingefuhrt und ein Jahr spater in dem Buch Illuminating the Path beschrieben 2 Die Bandbreite von Visual Analytics 1 Inhaltsverzeichnis 1 Motivation 2 Prozess 3 Anwendungsgebiete 4 Forschungsbereiche 5 Forschungseinrichtungen 6 Einzelnachweise 7 Literatur 8 WeblinksMotivation Bearbeiten nbsp The visual analytics workflow Based on D A Keim J Kohlhammer G P Ellis F Mansmann Mastering The Information Age Solving Problems with Visual Analytics Eurographics 2010 Die stetig wachsende Menge an zu verarbeitenden Daten hat dazu gefuhrt dass immer grossere Speichermedien entwickelt wurden Haufig wird die gesammelte Datenmenge fur die spatere Verarbeitung allerdings weder gefiltert noch bereinigt sondern als Rohdaten abgespeichert Diese Daten sind fur sich genommen nutzlos konnen allerdings wichtige Informationen beinhalten Mit Hilfe des Visual Analytics Ansatzes wird diese Datenflut elektronisch analysiert wobei der Mensch stets Einfluss auf die automatisch generierten Ergebnisse hat Mittels geeigneter interaktiver Visualisierungen kann der Mensch den Analyseprozess beliebig lenken Im Gegensatz zur reinen Informationsvisualisierung werden dem Menschen also nicht nur Resultate prasentiert sondern daruber hinaus wird ihm die Moglichkeit gegeben in die Analyse einzugreifen und die Algorithmen zu beeinflussen Prozess BearbeitenData Heterogene Datenquellen mussen vor der visuellen oder automatischen Analyse zuerst vorverarbeitet werden z B bereinigt normalisiert etc Models Mit Hilfe von Data Mining Techniken werden Modelle der Originaldaten generiert welche daraufhin zu Evaluationszwecken oder fur weitere Verbesserungen visualisiert werden Visualization Um die Modelle durch einen Benutzer zu uberprufen werden Visualisierungen generiert welche mit Interaktionstechniken fur eine Analyse angereichert werden Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an folgendem Paradigma Analyse First Show the Important Zoom Filter and Analyse Further Details on Demand 3 Dabei ist ein stetiger Wechsel zwischen visuellen und automatischen Vorgangen eine wichtige Eigenschaft des Visual Analytics Prozesses Verfalschte Resultate konnen dadurch fruhzeitig erkannt werden um ein besseres und vertrauenswurdigeres Endergebnis zu erhalten Anwendungsgebiete BearbeitenAnwendungsbereiche in denen grosse Mengen an Daten verarbeitet und visualisiert werden mussen profitieren von Visual Analytics Das sind zum Beispiel Physik und Astronomie Das Erkennen von unerwarteten Phanomenen in riesigen und dynamischen Datenstromen Katastrophenschutz Die Analyse einer Notsituation um geeignete Gegenmassnahmen zu entwickeln die helfen den Schaden einzugrenzen Naturkatastrophen etc Biologie und Medizin Die Analyse grosser Mengen an Bio Daten das menschliche Genom etc Business Intelligence Analyse von Kundendaten 4 Policy Modeling und E Government Analyse von Daten zur politischen Entscheidungsfindung 5 Forschungsbereiche BearbeitenDie Forschung um Visual Analytics untersucht zahlreiche interdisziplinare Aspekte von der Datenanalyse bis hin zur visuellen Wahrnehmung und Mensch Computer Interaktion Diese sind zum Beispiel Data Mining und Knowledge Discovery in Databases Analyse heterogener Daten 6 Informationsvisualisierung Computer basierte interaktive Visualisierung abstrakter Daten 7 Intelligente und Adaptive Systeme Systeme die sich an die Kenntnisse und Fahigkeiten der Benutzer anpassen 8 Visuelle Wahrnehmung Forschung und Ergebnisse der menschlichen visuellen Fahigkeiten in Bezug zur Kognition insbesondere der kognitiven Aufgaben zur Exploration und Analyse 9 Usability und User Experience Benutzungstauglichkeit Gebrauchstauglichkeit und Benutzungserlebnis in Bezug auf Verstehen und Erleben 10 Forschungseinrichtungen BearbeitenPacific Northwest National Laboratory PNNL National Center for Visual Analytics NCVA Arbeitsgruppe Datenanalyse und Visualisierung Universitat Konstanz Forschungsgruppe Human Computer Interaction und Visual Analytics VIS 11 Hochschule DarmstadtEinzelnachweise Bearbeiten D A Keim F Mansmann J Schneidewind J Thomas H Ziegler Visual analytics Scope and challenges Visual Data Mining 2008 S 76 90 D Keim S North C Panse M Sips Visual Data Mining in Large Geo Spatial Point Sets In IEEE Computer Graphics and Application Nr 12 2004 S 36 44 D A Keim F Mansmann J Schneidewind J Thomas H Ziegler Visual analytics Scope and challenges Visual Data Mining 2008 S 82 J Kohlhammer U Proff A Wiener Visual Business Analytics Effektiver Zugang zu Daten und Informationen dpunkt verlag 2013 Peter Sonntagbauer Kawa Nazemi Susanne Sonntagbauer Giorgio Prister Dirk Burkhardt Hrsg Handbook of Research on Advanced ICT Integration for Governance and Policy Modeling IGI Global 2014 doi 10 4018 978 1 4666 6236 0 D A Keim F Mansmann J Schneidewind J Thomas H Ziegler Visual analytics Scope and challenges Visual Data Mining 2008 S 88 D A Keim F Mansmann J Schneidewind J Thomas H Ziegler Visual analytics Scope and challenges Visual Data Mining 2008 S 76 77 K Nazemi Adaptive Semantics Visualization Eurographics Associations 2014 S 15 78 K Nazemi Adaptive Semantics Visualization Eurographics Associations 2014 S 30 105 K Nazemi Adaptive Semantics Visualization Eurographics Associations 2014 Forschungsgruppe Human Computer Interaction und Visual Analytics VIS Hochschule Darmstadt Abgerufen am 30 April 2019 amerikanisches Englisch Literatur BearbeitenJ J Thomas K A Cook Hrsg Illuminating the path The research and development agenda for visual analytics IEEE Computer Society 2005 ISBN 0 7695 2323 4 Weblinks BearbeitenMaking Wikipedia Knowledge Visible Beispiele fur die Visualisierung des in Wikipedia gesammelten Wissens englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Visual Analytics amp oldid 207774671