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多时间序列的图形感知。

Graphical perception of multiple time series.

机构信息

Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA.

出版信息

IEEE Trans Vis Comput Graph. 2010 Nov-Dec;16(6):927-34. doi: 10.1109/TVCG.2010.162.

Abstract

Line graphs have been the visualization of choice for temporal data ever since the days of William Playfair (1759-1823), but realistic temporal analysis tasks often include multiple simultaneous time series. In this work, we explore user performance for comparison, slope, and discrimination tasks for different line graph techniques involving multiple time series. Our results show that techniques that create separate charts for each time series--such as small multiples and horizon graphs--are generally more efficient for comparisons across time series with a large visual span. On the other hand, shared-space techniques--like standard line graphs--are typically more efficient for comparisons over smaller visual spans where the impact of overlap and clutter is reduced.

摘要

自威廉·普莱费尔(1759-1823 年)时代以来,折线图一直是时间数据的首选可视化方式,但实际的时间分析任务通常包括多个同时的时间序列。在这项工作中,我们探索了不同折线图技术的用户性能,包括比较、斜率和判别任务,这些技术涉及多个时间序列。我们的结果表明,对于具有较大视觉跨度的时间序列比较,为每个时间序列创建单独图表的技术(如小倍数和地平线图)通常更有效。另一方面,共享空间技术(如标准折线图)通常在较小的视觉跨度内比较更有效,因为重叠和混乱的影响较小。

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