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Introducción

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\nLos datos son importantes, pero no todos los datos son creados iguales. La tecnología de hoy nos permite recopilar y acumular una mezcla sin precedentes de datos. Pero, ¿de qué sirven los datos si no se pueden entender y convertir en acciones? De hecho, muchos de nosotros nos intimidamos instantáneamente ante la simple vista de los números.\n

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Some common misconceptions about data visualization include the belief that it is only for data scientists or that it is too complex for everyday use. In reality, data visualization is a powerful tool that can be used by anyone in a business to better understand and utilize data. It is not just about creating fancy charts, but about presenting data in a way that is easy to understand and actionable. Another misconception is that data visualization is not necessary if you have raw data. However, raw data can be overwhelming and difficult to interpret. Data visualization helps to simplify complex data sets, making it easier to identify trends, patterns, and insights that can inform business strategy.

The evolution of technology has significantly impacted the collection and interpretation of data. It has enabled the collection of vast amounts of data, often in real-time, from various sources. This has led to the emergence of big data, which refers to extremely large data sets that can be analyzed to reveal patterns, trends, and associations. Moreover, technology has also improved the interpretation of data. Advanced data analytics tools and software have been developed that can process and analyze these large data sets to extract meaningful insights. These tools use sophisticated algorithms and machine learning techniques to interpret data, making it easier for individuals and organizations to make data-driven decisions.

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\nNuestra colección de Data Visualization Charts aborda este obstáculo con una variedad de gráficos, diagramas, tablas y diseños de infografías que traducen los números en percepciones comprensibles. Estos diseños no solo ayudan a los creadores a comunicar mejor su mensaje, sino que también permiten a los espectadores comprender la importancia de los detalles numéricos intrincados. De hecho, aquí hay un punto de datos para probarlo: el 65% de las personas son aprendices visuales, así que no subestimes estos gráficos.\n

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The statistic that 65% of people are visual learners significantly impacts the importance and usage of data visualization charts in business strategy. It implies that a majority of people understand and retain information better when it is presented visually. Therefore, using data visualization charts in business strategy can enhance communication, understanding, and decision-making. It can help in translating complex numerical data into easily digestible insights, thereby enabling better comprehension of business trends, patterns, and insights for strategic planning.

Global companies like Google and Apple can utilize data visualization charts to translate their complex data into digestible insights by using a variety of charts, graphs, tables, and infographic designs. These tools can help translate numbers and complex data into easily understandable visuals. This not only helps the creators to better communicate their message, but also allows viewers to grasp the importance of intricate, numerical details. Considering that 65% of people are visual learners, these graphics can be extremely effective in conveying information.

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Gráficos de Burbujas

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\nLos gráficos de burbujas dependen del tamaño y/o ubicación de cada círculo, o "burbuja", para ilustrar el volumen, la importancia y la evolución de cada punto de datos. En este escenario, el gráfico de burbujas representa el cambio en las preferencias del consumidor a lo largo de los años. Cada tono de burbuja indica una línea de producto separada. Cuanto mayor es la demanda, más lejos está la burbuja del centro. Esto significa que el producto E ha sido consistentemente el menos popular. Por otro lado, el producto A se lleva la corona al ganar los corazones de los consumidores. En general, todas las líneas de productos en este caso demuestran una tendencia ascendente en la demanda a lo largo del tiempo. \n

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The shift in consumer preferences over time, as represented in a bubble chart, can significantly impact business strategy. If a product's bubble is moving away from the center, it indicates an increase in demand for that product. This could lead to strategic decisions such as increasing production, investing in marketing, or even developing new features for that product. Conversely, if a product's bubble is moving towards the center, it indicates a decrease in demand, which could lead to decisions such as discontinuing the product, rebranding, or shifting resources to more popular products.

There are several alternative data visualization methods to bubble charts. Some of these include bar graphs, line graphs, scatter plots, pie charts, and histograms. Each of these methods can be used to represent data in different ways, depending on the nature of the data and the information you want to convey. For example, bar graphs are great for comparing quantities across different categories, while line graphs are ideal for showing trends over time. Scatter plots can be used to show the relationship between two variables, while pie charts are perfect for showing proportions of a whole. Histograms, on the other hand, are useful for showing the distribution of data.

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\n\n[herramienta pulsera="f4ay2sttaa"]\n\n

\nIncluso la presentación de informes financieros no necesita ser tan seca y directa. Por ejemplo, este gráfico de burbujas se utiliza para cuantificar y resumir el presupuesto departamental. Las burbujas grandes implican áreas de presupuesto significativas. Así, incluso sin mirar profundamente los números, los espectadores pueden identificar fácilmente las prioridades presupuestarias de un vistazo. El gráfico también comunica los cambios en la asignación del presupuesto de un año a otro. En este caso, aunque al Departamento C se le había prestado mucha atención anteriormente, desde entonces ha sido relegado a un papel mucho menos importante. A menudo, esto puede significar un cambio en las prioridades estratégicas de una empresa, o simplemente un recorte general en el presupuesto en todos los ámbitos. \n

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Data visualization in financial reporting can significantly influence strategic decision-making in a company. It provides a clear and concise view of complex financial data, making it easier for decision-makers to understand and interpret. This can help in identifying trends, patterns, and anomalies in the data, which can inform strategic decisions. For instance, a bubble chart can be used to quantify and summarize departmental budgets, showing budget priorities at a glance and changes in budget allocation from year to year. This can indicate a pivot in a company's strategic priorities or a general cut in budget across the board.

There are several alternative data visualization methods that can be used to communicate changes in budget allocation over time. Some of these include line graphs, bar graphs, pie charts, stacked area charts, and waterfall charts. Line graphs can show trends over time, while bar graphs can compare different categories. Pie charts can show proportions of a whole, and stacked area charts can show how different components contribute to a total over time. Waterfall charts can show the cumulative effect of sequential positive and negative values, which can be useful for understanding changes in budget allocation.

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\n\n[herramienta pulsera="0j11dsy4r1"]\n\n

Gráficos de burbujas anidados y agrupados

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\nLos gráficos de burbujas anidados proporcionan una vista visual distinta con sus vistas comparativas de puntos de datos relacionados. En el contexto del análisis de ROI para líneas de productos, estas burbujas anidadas ofrecen una instantánea de las inversiones iniciales versus la cantidad de ingresos que estas inversiones generaron.\n

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\n\n[herramienta pulsera="lai8v6iwvi"]\n\n

\nSuperponer burbujas anidadas en un mapa puede indicar cambios en métricas clave como las ventas o el crecimiento del cliente en diferentes mercados y regiones. Un ejemplo sería proyectar los números de ventas para cada mercado a lo largo del tiempo, donde el tamaño relativo de cada círculo proporciona una visión inmediata de los cambios en el rendimiento.Para ayudar a destilar aún más esta información, el color de cada burbuja se traduce en el porcentaje de cambio. En este caso, aunque el mercado norteamericano es considerable, se proyecta que crecerá menos en la próxima década, posiblemente debido a la madurez o saturación del mercado. Por otro lado, a pesar del menor tamaño del mercado de África, muestra un potencial de crecimiento mucho mayor para el futuro.\n

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Market maturity or saturation in a region can limit its future growth potential. This is because when a market is mature or saturated, it means that most of the consumers who would be interested in a particular product or service are already using it. Therefore, there is less room for growth. This can be visualized on a data visualization chart like nested bubbles on a map, where the size of the bubble represents the size of the market and the color of the bubble represents the growth potential. A mature or saturated market would be represented by a large bubble with a color indicating low growth potential.

Projected growth trends for different markets can significantly impact global business strategies. For instance, a market like North America, which is sizable but projected to grow the least in the next decade, might require strategies focused on maintaining market share and increasing efficiency. On the other hand, a market like Africa, which is smaller but shows much higher growth potential, might require strategies focused on expansion and capturing new customers. These strategies could include investing in infrastructure, marketing, and product development specific to the region's needs and preferences.

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\nLos gráficos de burbujas agrupados amplían este concepto ya que ordena los puntos de datos relacionados en grupos coherentes. Esto ofrece una visión consolidada de múltiples conjuntos de datos, como el rendimiento de cada región de ventas o áreas clave de inversión.\n

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Mapas Mentales

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\nContrariamente a la creencia común de que los mapas mentales solo se utilizan para la lluvia de ideas, en realidad son excelentes para organizar datos complejos con sus ramas visuales características. Tomemos como ejemplo las fuentes de ingresos. Con el total de ingresos de la empresa en su centro, los gerentes pueden trazar diferentes fuentes de ingresos, como las ventas de una línea de productos insignia, los ingresos por descargas digitales, suscripciones o ventas de productos accesorios. ¿Qué elementos contribuyen más a los resultados finales de la empresa?\n

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The use of mind maps in data visualization can significantly impact decision-making in a business context. Mind maps can help organize complex data visually, making it easier to understand and interpret. For instance, in the case of revenue streams, a mind map can clearly illustrate different sources of income and their contributions to the total revenue. This can aid in identifying which items contribute the most to the company's bottom line, thereby informing strategic decisions.

There are several effective data visualization tools for organizing complex data. Some of these include Tableau, Microsoft Power BI, QlikView, D3.js, and Google Charts. These tools offer a variety of features that can help in organizing and visualizing complex data in a more understandable and accessible way.

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\nA partir de ahí, los espectadores pueden explorar y entender el origen de cada fuente de ingresos con más detalle granular.Como la división de ingresos entre las generaciones más nuevas y anteriores de la línea principal de productos, por cantidad de dólares o por porcentaje. ¿Los consumidores persiguen fervientemente los gadgets más nuevos, o se sienten más atraídos de manera frugal hacia las versiones más antiguas? Continúe profundizando en otras fuentes de ingresos, y se puede encontrar más información sobre compras digitales, suscripciones y productos accesorios.\n

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Apple Inc. is a great example of a company that effectively uses data visualization to understand its revenue streams. They use data visualization to break down their revenue streams into categories such as product sales, services, and other income. This allows them to see which areas are performing well and which areas need improvement. They can also see trends over time and make informed decisions about future products and services.

Data visualization charts can help in predicting future trends in consumer behavior towards newer and older versions of a product by providing a visual representation of past and current trends. They can show the revenue split between newer and previous generations of the product, indicating whether consumers are more attracted to the latest versions or prefer older ones. By analyzing these trends, businesses can predict future consumer behavior and make informed decisions about product development and marketing strategies.

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Diagramas de Sankey

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\nLos diagramas de Sankey se destacan en cómo presentan el flujo de datos. No solo muestra cómo se distribuyen los valores entre varios nodos, sino también sus dinámicas relacionales. ¿De dónde vienen estos números de, y hacia dónde se canalizan a? A diferencia del enfoque unidireccional de la mayoría de los gráficos estándar, los diagramas de Sankey pueden ser multidireccionales.\n

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The logistics of organizing virtual versus in-person elements of the 'Data Visualization Charts' presentation can vary greatly. For a virtual presentation, you would need to ensure that all participants have access to the necessary technology and internet connection. You would also need to choose a reliable platform for hosting the presentation, and ensure that all data visualizations are clearly visible and understandable in a digital format. For an in-person presentation, you would need to arrange a suitable venue, ensure that all necessary equipment is available and functioning, and print out any necessary materials. In both cases, you would need to plan the presentation carefully to ensure that all data is presented in a clear and engaging manner.

Cross-industry collaborations can indeed enhance the effectiveness of Sankey diagrams. By sharing best practices and innovative approaches, different industries can learn from each other to improve their data visualization techniques. For instance, the energy sector frequently uses Sankey diagrams to illustrate energy flow and losses, which could be applied in the logistics industry to visualize material and information flow. Similarly, the healthcare industry could adopt these techniques to better understand patient flow within a hospital. However, it's important to note that the effectiveness of Sankey diagrams largely depends on the complexity of the data and the story that needs to be told.

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\nAquí hay un gráfico de barras para mostrar las ventas a lo largo del tiempo. Pero eso no es todo. A medida que las ventas proporcionan un crecimiento constante a lo largo del tiempo, ayuda a entender qué contribuyó a este rendimiento prometedor. Aquí es donde entra el diagrama de Sankey de la derecha. Al desglosar los números de ventas más recientes, podemos ver que las ventas en línea superan las ventas en tienda en más del 50%. Como el ancho de las líneas de un diagrama de Sankey señala intuitivamente el volumen, traza caminos distintos desde un canal de ventas para ilustrar el cambio en el comportamiento del consumidor.

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\n\n[herramienta pulsera="u64j6iobni"]\n\n

\nPara aquellos que encuentran el Sankey tradicional un poco desafiante para diseñar desde cero, aquí hay una alternativa simplificada que utiliza líneas de conexión sencillas que ofrecen un nivel similar de profundidad analítica. Esta versión simplifica los datos en hebras más manejables, mientras sigue vinculando las fuentes de fondos con cómo se utilizan finalmente. A un nivel superior, también ayuda a guiar a los interesados a través de las complejidades del ecosistema financiero de una empresa.\n

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\n\n[herramienta pulsera="kcvgrhxxac"]\n\n

Diseños Híbridos

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\nTodos estamos familiarizados con ciertos tipos de gráficos a los que la gente comúnmente recurre, como los gráficos de barras, gráficos de líneas, etc. Pero la narración visual efectiva no tiene que elegir solo un gráfico para hacer todo el trabajo pesado. Considere diseños modificados o híbridos, que integran características de diferentes estilos de gráficos para mostrar una variedad de métricas que caen dentro del mismo tema o mejoran la misma línea de argumento.\n

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\nUn ejemplo de este enfoque combinado es el uso de gráficos de donut modificados para comparar las ventas de productos a lo largo del tiempo. Aquí, cada gráfico de donut actúa como un medidor de doble capa, de modo que los espectadores pueden ver no solo los volúmenes de ventas anuales sino también cómo se midieron las cifras reales en comparación con las proyecciones.

\n[herramienta pulsera="bd5zy6s0hh"]\n
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\nYendo más allá de las representaciones fragmentadas, este diseño híbrido reúne gráficos de radar con elementos de tablero, que destacan una métrica del polo norte en la parte superior, seguida de una tabla con números más detallados, y un gráfico de barras apiladas simplificado para mostrar una tendencia general.\n

\n[herramienta pulsera="gpawt27nr2"]\n
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\nAquí, tenemos una situación en la que hay un número intimidante de puntos de datos, muchos de los cuales se superponen entre sí, una vista típica cuando se trata de un diagrama de dispersión tradicional. Pero lo que atrae la mirada aquí son las áreas sombreadas que enfatizan una tendencia general. De esta manera, incluso sin pasar mucho tiempo para examinar cada número, los espectadores aún pueden identificar fácilmente la trayectoria que tiene más significado que las cifras individuales. La conclusión clave aquí no son los números en sí, sino más bien el significado colectivo de estos números.\n

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\n\n[herramienta pulsera="htt0fe9j9k"]\n\n

Conclusión

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Desde gráficos de burbujas y mapas mentales hasta diagramas de Sankey y diseños híbridos creativos, hay muchas formas de dar vida a los números. La claridad proporcionada por una visualización de datos efectiva es crucial para la claridad en la toma de decisiones subsiguiente.Pero tenga en cuenta que la mejor manera de presentar información depende de su audiencia: mientras que un especialista en el tema podría esperar todos los detalles más finos, un accionista con poco conocimiento técnico podría estar más preocupado por las implicaciones de gran alcance.

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