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【24h】

Automatic Selection of Partitioning Variables for Small Multiple Displays

机译:小型多显示器自动选择分区变量

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摘要

Effective small multiple displays are created by partitioning a visualization on variables that reveal interesting conditional structure in the data. We propose a method that automatically ranks partitioning variables, allowing analysts to focus on the most promising small multiple displays. Our approach is based on a randomized, non-parametric permutation test, which allows us to handle a wide range of quality measures for visual patterns defined on many different visualization types, while discounting spurious patterns. We demonstrate the effectiveness of our approach on scatterplots of real-world, multidimensional datasets.
机译:通过在显示数据中有趣的条件结构的变量上划分可视化内容,可以创建有效的小型多重显示。我们提出了一种自动对分区变量进行排名的方法,使分析人员可以专注于最有前途的小型多重展示。我们的方法基于随机的非参数排列检验,这使我们能够处理针对许多不同可视化类型定义的视觉模式的各种质量度量,同时消除了虚假模式。我们证明了我们的方法对真实的多维数据集散点图的有效性。

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