Capturing Visualization Design Rationale
Rattachement africain : gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Prior natural language datasets for data visualization have focused on tasks such as visualization literacy assessment, insight generation, and visualization generation from natural language instructions. These studies often rely on controlled setups with purpose-built visualizations and artificially constructed questions. As a result, they tend to prioritize the interpretation of visualizations, focusing on decoding visualizations rather than understanding their encoding. In this paper, we present a new dataset and methodology for probing visualization design rationale through natural language. We leverage a unique source of real-world visualizations and natural language narratives: literate visualization notebooks created by students as part of a data visualization course. These notebooks combine visual artifacts with design exposition, in which students make explicit the rationale behind their design decisions. We also use large language models (LLMs) to generate and categorize question-answer-rationale triples from the narratives and articulations in the notebooks. We then carefully validate the triples and curate a dataset that captures and distills the visualization design choices and corresponding rationales of the students.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Capturing Visualization Design Rationale
- Date Crossref
- 01/11/2025
- Éditeur
- IEEE
- Type
- proceedings-article
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Où se fait cette recherche
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University of London St George's pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
St George's — University of London.
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