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plot_viewer

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plot_viewer [2017/12/02 17:10]
178.91.253.70
plot_viewer [2017/12/02 17:27] (current)
178.91.253.70
Line 1: Line 1:
 Benutzen Sie diese Ansicht, um einen Datensatz mit verschiedenen Diagrammtypen darzustellen. Benutzen Sie diese Ansicht, um einen Datensatz mit verschiedenen Diagrammtypen darzustellen.
 +
 +**Plot Viewer**
  
 {{:​wiki:​screen_start_arrow.png?​400|}} {{:​wiki:​screen_start_arrow.png?​400|}}
  
 Fig: Wechseln Sie zur Plot-Ansicht,​ in dem Sie den ”Plot Viewer”-Button (siehe Pfeil) bestätigen. Fig: Wechseln Sie zur Plot-Ansicht,​ in dem Sie den ”Plot Viewer”-Button (siehe Pfeil) bestätigen.
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 +{{:​wiki:​screen_nodata_arrow.png?​400|}}
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 +Fig: Laden Sie einen Datensatz mit dem gezeigten Button (siehe Pfeil). Ein Dateidialog erscheint, der Sie auffordert eine CSV-Datei zu öffnen
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 +{{:​wiki:​screen_scatter_annotated.png?​400|}}
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 +Fig: In der Diagrammauswahl im linken Seitenbereich (orange markiert) lässt sich nun der Diagrammtyp wählen. Im Einstellungsbereich (rot markiert) kann er weiter angepasst werden. Der “Save as Image”-Button (siehe blauer Pfeil) öffnet einen Dateidialog zum speichern des aktuellen Diagramms als Bilddatei.
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 +**Scatterplot**
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 +{{:​wiki:​screen_scatter.png?​400|}}
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 +Fig: Der Scatter plot (dt. “Streudiagramm”) setzt zwei Dimensionen in Beziehung. Im Einstellungsbereich lassen sich die Dimensionen für die X- und Y-Achse auswählen.
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 +**Histogram**
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 +{{:​wiki:​screen_histo.png?​400|}}
 +
 +Fig: Ein Histogramm zeigt die Verteilung der Werte innerhalb einer Dimension an. Dazu wird jeder Wert einer Klasse zugeordnet,
 +die einen bestimmen Wertebereich abdeckt. Der Einstellungsbereich bietet die Möglichkeit die
 +Dimension und die Anzahl der Klassen (engl. “bins”) zu wählen. Darüber hinaus kann die Skala der Y-Achse angepasst werden:
 +“Absolute” ​  ​Anzahl der Datenpunkte in einer Klasse,
 +“Relative” ​  ​Anzahl der Datenpunkte in einer Klasse geteilt durch die Gesamtzahl aller Datenpunkte
 +
 +
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 +**Line Plot**
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 +{{:​wiki:​screen_lines.png?​400|}}
 +
 +Fig: Der Line Plot zeigt jeden Datenpunkt aller Dimensionen an und eignet sich daher vor allem für
 +kleinere Datensätze. Jeder
 +Dimension wird hierbei eine farbige Linie zugeordnet, die die Werte für diese Dimension in der Reihenfolge des Datensatzes beschreibt.
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 +**Kernel Density Estimation (one dimension)**
 +
 +{{:​wiki:​screen_kde_one.png?​400|}}
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 +Fig: Die Kernel Density Estimation (KDE, dt. “Kerndicheschätzung”) beschreibt die Verteilung der Werte innerhalb einer Dimension
 +und ist damit mit dem Histogramm vergleichbar. Statt die Werte in Klassen einzuordnen werden hier eine Normalverteilungen benutzt, um die
 +Dichte der Werte darzustellen. Im Einstellungsbereich lässt sich die Dimension auswählen sowie die Bandbreite (Sigma) der Normalverteilungen.
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 +**Kernel Density Estimation (all dimensions)**
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 +{{:​wiki:​screen_kde_all.png?​400|}}
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 +Fig: Dieser Diagrammtyp zeigt die KDE für alle Dimensionen an. Im Einstellungsbereich lässt dich die Bandbreite (Sigma) wählen.
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 +**Box Plot**
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 +{{:​wiki:​screen_box.png?​400|}}
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 +Fig: Dieser Diagrammtyp zeigt die Fünf-Punkte-Zusammenfassung
 +(Median, die beiden Quartile und die beiden Maxima) für alle
 +Dimensionen. Jede Dimension wird durch eine Box mit zwei Antennen dargestellt.
 +Die Antennen zeigen die Maxima (größter und kleinster Wert) an.
 +Die untere und obere Kante der Box zeigt die Quartile (0,25- und 0,​75-Quantil) und
 +die horizontale Linie durch die Box zeigt den Median an.
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plot_viewer.1512231053.txt.gz · Last modified: 2017/12/02 17:10 by 178.91.253.70