
データ分析と可視化の違いを徹底解説!理解するためのポイントはココだ!
データ分析と可視化は、情報処理の重要なプロセスです。それぞれの役割や特徴を理解することで、データをより効果的に活用できるようになります。今回は、中学生でもわかるようにこの二つの違いを説明します。
データ分析とは?
まず、データ分析とは、集めたデータを整理し、そこから意味のある情報や規則性を見つけ出す作業のことです。たとえば、学校のテスト結果を分析すると、どの教科が得意でどの教科が苦手なのかを知ることができます。データ分析にはさまざまな方法があり、集計や統計的手法を用いて行います。
可視化とは?
次に、可視化についてです。可視化とは、データや情報をグラフや図にすることです。たとえば、テストの得点を棒グラフにすると、どの教科が得意かが一目でわかります。可視化によって、データの特徴や傾向が視覚的に理解しやすくなります。
データ分析と可視化の違い
項目 | データ分析 | 可視化 |
---|---|---|
目的 | データから情報を引き出す | 情報をわかりやすく表示する |
手法 | 統計や計算 | グラフや図表 |
使用例 | テストの得点分析 | 得点の棒グラフ作成 |
まとめ
データ分析と可視化は、それぞれ異なる役割を持っています。データ分析は情報を引き出し、可視化はその情報を見やすくすることが目的です。この二つをうまく組み合わせることで、データをより効果的に活用できます。
ピックアップ解説
データ分析の中でも、特に「予測分析」という手法があります
これは過去のデータをもとに将来を予測することを目的とした分析方法です
たとえば、気象予報は過去の天気データを分析して、これからの天気を予測します
そうすることで、私たちは傘を持って行くべきかどうかを考えることができます
予測分析はビジネスでもよく利用されていて、商品の売れ行きや需要を事前に予測することで、計画的に在庫を管理するために使われているんですよ
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