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阿里巴巴设计公开课《数据可视化设计在行业中的实践与应用》-阿里云数字可视化大屏经验分享

作者:互联网

摘要

(1)如何应对行业数据可视化大屏项目中的增量需求

(2)如何应对行业数据可视化大屏项目中的存量需求

应对行业数据可视化大屏项目中的增量需求

  利用库伯学习圈理论,通过不断的积累经验,通过市场的标准进行相关的衡量,洞察并且抽离出相关的设计理论,形成相应的解决方案和设计策略,并在实际项目中进行验证。
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(1)市场的客观数据可以帮助分析现今的业务趋势和发展情况,从而拟定针对性的产品目标。
  从市场占有率上看,dataV产品的市场份额并不高,同时在行业覆盖率上分析,还有较大比例的陌生行业。
  
(2)如何在不耗损现有资源投入的同时去开拓新市场?
  将项目根据行业探知、交付时长及定制化程度三个纬度将空间分为三个象限,对于落入不同象限的项目制定相应的策略
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(3)增量需求与存量需求
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**(4)应对增量需求-通过数据时空模型对大屏设计规范进行定义,从而形成稳定的解决方案

  某些项目会有一个3-5天的POC竞标环节,需要配合产品和商务争取中标,而在这个阶段会存在很多困难:

(5)行业大屏设计标准化方法体系
  从时间和空间两个纬度对数据进行分析,快速产出方案。形成数据时空模型,根据不同的数据属性去匹配相关的设计风格与交互逻辑
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1. 时间属性:过去、现在、将来

  针对时间属性的设计策略:感知数据-互动体验-仿真-预测-多系统联合(数化-互动-先知-先觉-共智)
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2. 空间属性:空间数据和地理信息

  空间表达上需要遵循的交互原则:
  当一个可视化元素去展现一个固定业务数据场景的指标时,它的层次关系是可以相互关联的(下钻关联全国和各个城市),当一个可视化元素去展示不同业务场景数据指标的同时,其空间层次关系是需要相互独立的(切屏手法阻断图形给人产生的一种视觉惯性)。

应对行业数据可视化大屏项目中的存量需求

  解决方案思路:收集数据字段-归类服务于具体的功能-组成业务场景。
  以智慧园区解决方案为例:最外层为收集到的数据字段,以此向内为收集字段所需要的传感器、对应的业务功能、功能的物理载体、到具体的解决方案下的场景。
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(1)行业解决方案-产品化,建标准,建平台,提升效率
  将资产抽离出具体的解决方案,沉淀多个垂直细分行业的模型、区块、地图。资产平台:https://datapaas.aliyun.com/visbar/#/homePortal

(2)行业解决方案-可度量(方案输出能为业务带来便利,制定指标衡量解决方案)

(3)行业解决方案-可复制
  结构和模式可复制到其他领域的解决方案中。

(4)行业解决方案-多元化
  通过数据和服务相应的触点去提升体验,通过新技术和新能力的加持来挖掘创新。如视觉效果升级、多端数字可视化孪生解决方案、XR技术增加可视化交互形式。

注:图片来自阿里巴巴设计公开课,侵删。

标签:需求,数据,公开课,可视化,解决方案,大屏,行业
来源: https://blog.csdn.net/qq_37588817/article/details/122321838