如何建设数据指标中心.docx
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1、如何建设数据指标中心前言2L数据指标中心的定位22 .数据指标中心设计21. 1定义指标并归集到对应的主题域22. 2拆分原子指标与派生指标33. 3定义原子指标与派生指标的生产逻辑44. 4通过指标管理平台对指标进行规范生产6规范化指标命名6规范化统计口径7规范化指标等级83 .数据指标中心最终呈现是怎么样8前言在我们日常的数据工作中,指标的重要性毋庸置疑,指标来源于业务的场景化呈现,业务也通过指标来透视出问题,但也正因为如此重要,使用如此频繁,所以导致指标也出现各种混乱、难用、难找等等问题。所以我们必须有一套合理合规的指标治理方法,并将这套方法转化成工具,通过固定流程去约束原本不可控的行为
2、。指标治理的有那些方法论?以及这些方法是如何设计成系统,也就是我们说的一一数据指标中心1 .数据指标中心的定位数据指标中心是规范化开发指标并对其进行管理维护的系统,将指标的组成部分解耦拆分开来,并在逻辑表中进行规范性的定义,在此基础上,后续可以按照一定规则进行自由拼装,实现自定义指标的功能。2 .数据指标中心设计2.1 定义指标并归集到对应的主题域指标的本质是量化了的目标,比如常见的例子:我们要把用户的盘子做大,那对应的量化指标就是已注册用户数;我们要统计今天的销售额,那对应的量化指标就是总支付金额;我们要衡量一次活动的效果,那对应的量化指标就是下单率。从上面的例子我们可以看到,我们比较常用的
3、几个类型的指标就是,存量型指标(已注册用户数)、事务型指标(支付金额)、转化型指标(下单率),其它还有比例型、统计型、排名型等,这些比较不常用,就不在此赘述了。这些不同类型的指标,分散在我们产品中的不同功能模块中,所以为了更好地规范与管理,我们需要将这些指标也按照主题域的方式归集起来。主题域在“仓库模型中心”进行创建与定义,在这里只需要将对应的指标划归到对应的主题域就行了。主题域业务指标会员域升级用户数、试用用户数、升级率商品域发布个数、上颦个数、下架个数、库存商品数互动域爆光次数、浏览用户数、点击用户数交易域下单次数、支付次数、退款人数用户域注册用户数、登录用户数、退出用户数活动域报名用户数
4、、参加用户数、转化率2. 2拆分原子指标与派生指标先来看看原子指标跟派生指标这两个概念具体是什么?原子指标:是事实表中,某一个字段的统计值(sum、count、max、minavg),如下单用户数,下单金额等;派生指标:是基于原子指标,进行维度组合后产生的指标,如近1天商城下单用户数,本周商城黄金会员下单金额等。原子指标无业务意义,它只是预定义的代码片段而已。业务中用到的指标基本都是派生指标。2. 3定义原子指标与派生指标的生产逻辑在本章的开头有提到这样一句话:”将指标的组成部分解耦拆分开来,并在逻辑表中进行规范性的定义”,这个解耦跟定义的过程,就是把一个派生指标拆解成原子指标、时间周期、限定
5、维度、聚合粒度,然后再重新拼装,生成新的派生指标的过程:数据指标中心三公师字典e把派生播后n Q 0 X1AOA在上面这个例子中可以这样来理解:统计周期是这个原子指标进行统计运算的时间范围,在这里是本周;聚合粒度是指标的主体,即按照哪个维度来来进行聚合,这里是黄金会员;限定维度是限制原子指标的计算范围,这里限定在商城,即只计算商城相关的数据;原子指标则是预定义的某个字段计算规则。在这里是下单金额的累加。数据指标中心三Q Q X1AOA公 *5e SffFa创建派生指标昭确限定堆度URtS维度值向城Sm_usef type =i更多I更多i更多I 更多2. 4通过指标管理平台对指标进行规范生产规
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