success > CONDENSE > ZUsammenhänge zeigen
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3.1 Fläche
3.2 Daten
3.3 Elemente
3.4 Zusammenhänge
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3.4 Gründe und Abhängigkeiten
Show interrelations: Causes and dependencies
Eine andere Form der Datenverdichtung betrifft inhaltliche Aspekte. a Es sollte möglichst "alles" gezeigt werden, vor allem auch Extremwerte und Ausreißer: Details erhöhen nicht nur die Glaubwürdigkeit, sondern auch das Verständnis. b Es sollten möglichst Vergleiche gezeigt werden: Der Hauptzweck von Diagrammen ist es, Vergleiche zu zeigen. c Es sollten möglichst Ursachen gezeigt werden: Wenn möglich, sollte mit Diagrammen eine gewisse Kausalität aufgezeigt werden. Mit Diagrammen soll bewiesen, erklärt und plausibel gemacht und nicht dekoriert werden.
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3.4.1
Mehr als zwei Dimensionen zeigen
Show more than two dimensions
Die einfachste und beste Möglichkeit, um interessante Analysen zu erhalten ist es, mehr als zwei Dimensionen eines betriebswirtschaftlichen Tatbestandes zu zeigen. Dies betrifft vor allem visuelle Datenaufbereitungen in Form von Diagrammen. Bei einem Diagramm mit nur einer Dimension (wie in einem Kreisdiagramm) sind nur banale Dinge visualisierbar, die zu vermittelnden Botschaften sind auch mit einem einfachen Satz zu vermitteln. Bei Diagrammen mit zwei Dimensionen können bereits ganz interessante Zusammenhänge gezeigt werden - aber erst mit drei, vier und fünf Dimensionen entstehen Gebilde, die komplexe Tatbestände analysieren können und zu interessanten, meist völlig neuen Erkenntnissen führen.
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3.4.2
Hintergründe zeigen
Show causes
Wenn zu einer Geschäftsanalyse die zugrunde liegenden Annahmen oder Basisdaten ebenfalls gezeigt werden, so sind die Ergebnisse nicht nur besser zu verstehen, sondern sie sind in ihrer Aussagekraft überzeugender. Ein typisches Beispiel hierfür sind Kennzahlenbäume wie der ROI-Tree.
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3.4.3
Cluster zeigen
Show clusters
Bei großen Datenmengen können mit Hilfe von Cluster-Darstellungen in zwei- und dreidimensionaler Art sehr häufig interessante Einblicke und neue Einsichten vermittelt werden.
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3.4.4
Korrelationen zeigen
Show correlations
Bei mehreren zu vergleichenden Datenreihen wird vielfach nach Korrelationen gesucht, um inhaltliche Zusammenhänge besser verstehen zu können. Geeignete Sortierungen und Gegenüberstellungen können die Suche nach Korrelationen unterstützen.
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