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Data Visualization: Do dado ao storytelling kindle

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Descrição do livro

O ebook aborda a visualização de dados não como elemento decorativo, mas como uma ferramenta indispensável de comunicação e tradução. Seu propósito central é ensinar como transformar dados brutos em decisões de negócio por meio do uso prático de Python (Matplotlib e Plotly) e de fundamentos sólidos de percepção visual e storytelling.

  1. Por que Visualização Importa & Panorama do Mercado: Apresenta a visualização como a ponte entre tabelas de dados e a tomada de decisão. Compara a rota no-code (Power BI, Tableau, Looker Studio) com a rota via código (Python/Matplotlib/Plotly/Streamlit), ressaltando que o código oferece reprodutibilidade e controle total sobre as visualizações.

  2. Como o Cérebro Lê um Gráfico: Explora a ciência da percepção visual. Aborda os pré-atributos visuais (posição, cor, tamanho), os princípios da Gestalt (proximidade, similaridade, continuidade), a hierarquia de precisão de Cleveland & McGill e o uso consciente da cor (para destacar a mensagem principal, não como ornamento).

  3. O Catálogo de Gráficos: Guia prático sobre qual gráfico utilizar para cada tipo de pergunta de negócio:

    • Comparação: Gráficos de barras verticais e horizontais.

    • Evolução no tempo: Linhas e áreas.

    • Distribuição: Histogramas e boxplots.

    • Relação: Dispersão (scatter plot).

    • Crítica ao Gráfico de Pizza: Explica por que deve ser evitado na maioria das vezes, devido à baixa precisão humana em comparar ângulos e áreas.

  4. Python e Matplotlib (Visualizações Estáticas): Introduz a construção de gráficos estáticos focados em relatórios e documentos impressos, ensinando a estrutura de figure e axes e a remoção de ruídos visuais (como linhas de grade desnecessárias e bordas excessivas).

  5. Visualizações Interativas com Plotly: Demonstra o uso da biblioteca Plotly Express para criar gráficos interativos com recursos de hover, zoom e filtros, ideais para exploração de dados e dashboards web.

  6. Dashboards (Conceitos, KPIs e Arquitetura): Define dashboards como painéis de consulta rápida (em contraste com relatórios). Trata da seleção rigorosa de KPIs acionáveis e do layout em "Z" / hierarquia visual para guiar o olho do leitor do mais importante ao mais detalhado.

  7. Construindo Dashboards com Python: Ensina a agrupar múltiplos gráficos em um único painel via Matplotlib (plt.subplots) e introduz ferramentas como Streamlit e Dash para transformar protótipos estáticos em aplicações web interativas.

  8. Storytelling com Dados e Ética: Mostra como estruturar apresentações usando Contexto, Conflito e Resolução. Apresenta exemplos práticos de "Antes e Depois" de gráficos e alerta contra manipulações visuais antiéticas (eixos cortados que não começam em zero, períodos truncados, etc.).

  9. Visualização de Dados por Área: Exemplifica a aplicação dos KPIs e formatos gráficos ideais para Finanças, Marketing, Saúde, Operações/Engenharia e Tecnologia da Informação.

  10. Projeto Integrador e Carreira: Apresenta um fluxo de trabalho completo (pipeline): do carregamento do dado bruto ao cálculo de métricas, montagem do painel e recomendação final de negócio, oferecendo orientações sobre a construção de portfólio.

  11. Principais Aprendizados
    • Um gráfico só é útil se responder a uma pergunta clara de negócio.

    • A cor deve ser usada estrategicamente como foco, mantendo tons neutros no restante.

    • Ferramentas no-code e bibliotecas de código coexistem; a escolha depende do ecossistema e do objetivo de reprodutibilidade da equipe.

    • Storytelling transforma a análise técnica em recomendação prática acionável.

Número de páginas :41
Encadernação Data Visualization: Do dado ao storytelling:Kindle
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