数据的图表呈现(课件)2024-2025学年四年级下册信息科技苏科版

2025-03-04
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普通

资源信息

学段 小学
学科 信息科技
教材版本 -
年级 四年级
章节 -
类型 课件
知识点 数据表达
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 9.69 MB
发布时间 2025-03-04
更新时间 2025-03-04
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-03-04
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/50714468.html
价格 2.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

数据的可视化 第六单元 数据的图表呈现 第2课 数据的图表呈现 图表是常见的数据可视化呈现形式之一。选择合适的图表类型和图表设计细节,可以帮助人们快速地发现数据的趋势、关系、分布和变化等特征,从而更好地理解和解释数据。 数据的图表呈现 观察下页的图表,思考并讨论:从这些图表中,你可以看出数据之间的关系吗? 条形图 数据的图表呈现 观察下页的图表,思考并讨论:从这些图表中,你可以看出数据之间的关系吗? 折线图 数据的图表呈现 观察下页的图表,思考并讨论:从这些图表中,你可以看出数据之间的关系吗? 饼图 数据的图表呈现 图表类型 特点 适用场景 条形图 用条形的长度表示数据大小,易于比较不同类别之间的数量差异 比较不同类别之间的数量 折线图 用线条连接数据点,易于展示数据的变化趋势 展示数据随时间的变化 饼图 用扇形的大小表示各部分占整体的比例 展示各部分占整体的比例 条形图、折线图、饼图等是常见的数据图表类型,它们各具特色,适用于不同的数据展示场景。只有深入了解这些图表的特性,才能更好地利用它们。 数据的图表呈现 绘制条形图:小智确定好从入住酒店到各景区的出行路线后,收集了不同出行方式的人均碳排放量数据,并将其制作成条形图。 实验准备: 电子表格处理工具,“不同出行方式的人均碳排放霆”数据文件等。 实验过程: 1.观察“不同出行方式的人均碳排放量”文件中的数据,确定数据区域 2.生成条形图 3.根据需要进行数据标签添加等操作 数据的图表呈现 绘制条形图:小智确定好从入住酒店到各景区的出行路线后,收集了不同出行方式的人均碳排放量数据,并将其制作成条形图。 实验结论: 通过实验,我们知道 条形图可以直观地展示不同出行方式的碳排放量,便于比较哪种出行方式更环保。 条形图让数据的大小关系变得很清楚,方便比较不同出行方式的碳排放量。 通过添加数据标签,可以更精确地了解每个出行方式的具体碳排放量,有助于做出更好的选择。 条形图常用于展示分类数据的分布特征。它通过宽度相同的条形的高度或长度描述数据,直接反映数据间的大小差异,使数据的大小关系变得直观且易于理解。 数据的图表呈现 小智收集了目的地出行期间的气温数据。观察下面两种数据的呈现形式,你觉得哪种更好?尝试用折线图来呈现这些天的气温变化情况,看看效果有何区别。 数据的图表呈现 7天气温 日期 最低温/℃ 最高温/℃ 10月1日 12 22 10月2日 14 22 10月3日 15 22 10月4日 17 18 10月5日 15 18 10月6日 16 26 10月7日 15 27 绘制折线图 数据的图表呈现 小智收集了目的地出行期间的气温数据。观察下面两种数据的呈现形式,你觉得哪种更好?尝试用折线图来呈现这些天的气温变化情况,看看效果有何区别。 对比分析 条形图:适合展示每一天的具体气温,但难以看出气温的变化趋势。 折线图:更适合展示气温随时间的变化趋势,可以更直观地看出气温的上升或下降。 折线图常用于展示数据的变化过程和趋势。它将数据标注为点,并通过直线将这些点连接起来,用折线的上升或下降来表示统计数据的增减变化。 数据的图表呈现 小智整理了出行期间可能发生的费用开支数据,并将这些数据制作成饼图,如下图所示。思考并讨论:如何优化这个饼图,以便更清晰地呈现开支情况? 饼图常用于表示总体中各部分的占比关系。它用一个圆形表示统计项目的总体,用不同面积的扇面直观地表示各部分在总体中所占的比例。 数据的图表呈现 热力图也是一种常见的数据可视化呈现形式,它通过颜色的变化直观地表示数据的大小或分布情况,人们可以迅速识别数据的高值区域和低值区域。请尝试制作热力图展示某一热门景区近15天的人流量情况。 数据的图表呈现 选择数据区域: 选中“人流量”列的数据(不包括标题)。 打开条件格式: 在菜单栏中选择“开始”选项卡。 点击“条件格式”按钮,选择“色阶”功能。 3.设置色阶: 在“色阶”设置中,选择“三色色阶”。 选择合适的颜色方案,点击“确定”完成设置。 数据的图表呈现 可视化地图 可视化地图是以地理信息和数据为基础的可视化呈现形式,它用颜色、形状或大小标记表示不同地区的数据值或类别,可用于展示地理数据的分布、变化和影响因素,被广泛应用于城市规划、环境保护、交通管理、市场营销等领域。 在城市规划中,可视化地图可展示人口分布、交通流量和空气质量等数据,帮助人们了解城市现状和发展趋势;在环境保护中,可视化地图能展示污染物排放和扩散情况,为制订环保措施提供有力支持。 $$

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