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数据分析中如何进行静态分类分析

分类分析是指将不同的数值区间分别定义为不同的指标,例如将利润运营指标(KPI)定义为高盈利、中盈利亏损三种类型,通过计算公式,将销售订单归类,最终进行求和等分析。

分类分析分为两种:静态分类分析和动态分类分析。在静态分类分析中,分类的范围是写“死”的;在动态分类分析中,分类的范围通过参数是可以调整的。

静态分类分析

商业场景

在商业分析中,可以通过折线图加时间轴呈现数据的变化。但有的时候,分析师需要掌握更为细微的KPI。例如,将日盈利作为KPI,分为高利润、正常利润、负利润三种类型,并计算其在对应月中出现的次数。

可视化

区域图(Area)。相比折线图,在区域图中通过对比面积更有利于帮助分析师分析数据,洞察其背后的变化规律。案例效果如图。

解题思路

按【订单日期】维度求出当日的利润汇总。(2)通过判断语句将销售日分为“高利润日”“正常利润日”和“负利润日”。

DataFocus实现步骤

导入数据表 超市数据

建立公式 sum(利润),公式名为总利润

建立公式公式名为日盈利状态,公式内容为if 总利润>5000 then "高利润日" else if 总利润

搜索框输入 订单日期 总利润 日盈利状态

得出日利润情况,以及将每日利润情况进行分成高利润日、负利润日、正常利润日三类。

将其保存为中间表

右上角点击保存为中间表,命名为日盈利状态情况。

保存为中间表的目的,是为了记录下日盈利状态这一列,日盈利状态这一列就是由原生维引申出来的派生维。接下来我们需要用这一列来进行分析。

在搜索栏选择已经保存后的中间表

建立公式 盈利状态天数

利用count计数公式来计算每种盈利状态分别有多少天。

公式为count(日盈利状态)。

搜索栏输入日盈利状态、月盈利天数、每月

可视化图表选择为面积图

x轴为订单日期每月,y轴为盈利状态天数,图例为日盈利状态。

最后的效果就是这样了。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20201214A08G5100?refer=cp_1026
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