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    首頁

    交互設計師來收!如何設計復雜信息架構產品?

    周周

    complex-information-architecture-product-1

    @EDC尤原慶 :最近寫了一篇關于復雜信息架構設計的文章,記錄ToB產品設計的一些想法和經驗 >>>

    以下。

    最近忙于一個技術平臺類項目,信息架構非常復雜,所以想寫一些關于設計復雜信息架構產品的想法和經驗。

    我們做產品設計的設計師日常工作粗略分一下,可以分為兩類,一類是ToC產品,面向消費者的產品,一類是ToB產品,面向企業或者特定用戶群體的面商類產品。平常大家討論比較多的是ToC類產品,因為大家都在使用,且設計師很多在從事ToC類產品的設計工作。

    看看移動健康醫療界YC——Rock Health,41億美元都花在哪了?

    藍藍設計的小編

    當跨入2015年,毫無疑問在醫療改革的推動下,我們的整個醫療系統都正在經歷著一場技術性的變革。企業家和投資人都注意到了這一趨勢。隨著風險投資增長的是顯而易見的退出問題。我們在過去一年追蹤了大約200億美元的并購活動,而另外100億的資本則通過IPO創造。總的來說,2014年在新產品發布和退出方面表現較弱,在這個領域投入重金的風投們也需要找到退出之路。2015年很有可能將會是比2014更加精彩的一年,將會有更多的交易和更多的退出,所以請大家繼續關注。

    2014年針對互聯網醫療企業的投資總額超過了40億美元,幾乎相當于之前3年(2011-2013)的總和

    從1月份的快速啟動可以看出,互聯網醫療領域的風險投資將會達到一個新的高度。到第二季度末,投資額就已經超過了2013年的總和。投資額同比增長率在去年短暫放緩為30%之后今年猛增到125%,2011—2014年的復合年增長率達到了45%,2014年的4個季度還分別創造了互聯網醫療投資的單季度最大投資額,其中第2季度的單季度投資額甚至就超過了2012年的總和。

    淺談醫學大數據(中)

    藍藍設計的小編

    本文接上篇淺談醫學大數據(上)

    數據分析框架(傳統數據分析框架,大數據分析框架)

    醫療大數據有著前面第一節提到的所有特征。在醫療大數據帶來各種優勢的同時,大數據隨之帶來的各種特性使得傳統的數據處理和數據分析方法及軟件捉襟見肘,問題多多。在大數據時代出現之前,受限于數據量的可獲得性和計算能力的有限性,傳統的數據管理和分析采用著不同的思路和流程。傳統上,對于問題的研究建立在假設的基礎上進行驗證,進而研究事物的相關因果性,希望能回答“為什么”。

    而在大數據時代,海量數據的涌現提供了從不同角度更細致更全面觀察研究數據的可能,從而打開了人們的好奇心,探索欲望,人們想知道到數據告訴了我什么,而不僅僅是我的猜想是否被數據驗證了。人們越來越多地用大數據挖掘各種感興趣的關聯,非關聯等相關性,然后再進一步比較,分析,歸納,研究(“為什么”變成一個選項而不是唯一終極目標)。大數據與傳統數據思路上的不同導致了分析流程的不同,如圖一所示:

    交互設計師修煉指南!教你從零開始成為優秀交互設計師

    周周

    Interaction-3

    本文全系列滿滿干貨,是從眾多交互設計前輩們分享的寶貴經驗里挑選出的最實用的方法,不僅能讓你徹底了解交互設計,還能幫有志在這個領域發展,卻苦于沒有老師的童鞋,從零開始學習成為一名優秀的交互設計師。

    淺談醫學大數據(上)

    藍藍設計的小編

    大數據定義及其特征

    大數據顧名思義就是數量極其龐大的數據資料。從上世紀80年代開始,每隔40個月世界上儲存的人均科技信息量就會翻倍 (Hibert & Lopez, 2011)。2012年,每天會有2.5EB量的數據產生 (Andrew & Erik, 2012)。現在,2014年,每天會有2.3ZB量的數據產生 (IBM, 2015)。這是一個什么概念? 現在一般我們電腦的硬盤大小都以GB,或者TB為單位了。1GB的容量可以儲存約5.4億的漢字,或者170張普通數碼相機拍攝的高精度照片,或者300-350首長度為5-6分鐘的MP3歌曲。 那GB和TB, EB,ZB的關系又是怎樣?

    1ZB=1024EB=10242PB=10243TB=10244GB。如果你有一臺1TB硬盤容量的電腦,那1ZB就是大致等于10億臺電腦的容量,遠遠超出了我們一般的想象。

    早期,IBM定義了大數據的特性有3個:大量性( Volume), 多樣性(Variety), 快速性(Velocity) (Zikopoulos, Eaton, deRooos, Deutsch, & Lapis, 2012)。后來又有學者把價值(Value)加到大數據的特性里。隨著時間的推移和人們思考的進一步完善,又有三個大數據的特性被提出: 易變性(Variability),準確性(Veracity)和復雜性(Complexity)。

    作者認為價值本質上是數據被分析后體現出來的有用信息知識的程度,和其他幾個特性有根本區別。其他幾個特性可以說是數據工作者具體實踐中面臨的挑戰,而價值則是征服這些挑戰后獲得的回報。

    [轉譯]5種方法提高你網站的登錄體驗

    周周

    原文作者:Paula Borowska         文章來源:designmodo

    提升用戶體驗的最好的方法,或者更確切的說讓產品更棒,都可以歸結為讓用戶使用產品的整個體驗更為簡單。而對于如何提升登錄過程的體驗你有許多可以做的。

    這里我們將探討提升登錄過程體驗的五種方法,首先會提到兩種不同的登錄類型,緊接著我們將會討論標簽的重要性和資源占用的問題。

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