历史版本8 :指标字典 返回文档
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1. 背景编辑

  • 多人开发指标,导致同一指标(sql、公式)在不同报表中结果数据不同

  • 业务逻辑混乱,导致同一指标在不同口径下,需要不同的计算规则

  • 同一指标在不同报表中需要重复开发,导致报表开发效率低

  • 指标修改,IT人员需要多个报表重复调整

  • 非需求提出者的业务人员对指标含义不清晰

2. 指标字典的目标编辑

1)规范维度和量度命名,命名规则要尽量做到明确、通用、易懂,详细请参见 指标命名四要素

2)对确认维度或量度,统一计算口径,避免歧义;

3)涵盖尽可能多的关注的核心维度和量度,以此为基础推动数据建设,确保指标字典里覆盖的维度都可区分,指标都可统计;

4)基于指标字典,将核心维度和量度注入元数据中心,接入指标提取工具,后续实现不需要写sql即可完成自助查询及分析需求,可见,指标字典的建立,是搭建数据平台的基础。

3. 指标字典的基本概念编辑

指标字典由指标构成,指标主要由维度、汇总方式、量度三要素构成。

3.1 维度

是指从哪些角度去衡量事物。比如衡量一个学生,可以从学习成绩这一维度来衡量,也可以从身体素质这一维度来衡量。

3.2 汇总方式

指用哪种方法去衡量,比如“学生期末考试总成绩”用的就是求和的方式,“学生期末考试平均分”用的就是平均值的汇总方式。

3.3 量度

量度是指的度量单位,只有加了度量单位的数字才有明确的意义。

一个明确、易懂的指标名称中应该包含限定维度、汇总方式和量度。比如“订单总金额”,“订单”表明维度的限定,“总”表明汇总方式是求和,“金额”可以表明度量单位是货币单位。如果指标名称是“订单金额”、“总金额”就不是清晰明确的指标名称了。

4. 用户类指标示例编辑

  • 新用户:首次下载安装并激活该应用的用户。在渠道或版本统计中,仅在第一次下载时被记为渠道新用户,后续重新下载或升级版本,不算新用户。(以独立设备为判断标准)

  • 老用户:当日启动用户中,以前也启动过应用程序的用户。

  • 日活跃用户:当日启动过应用程序的用户(已去重)。

  • 留存用户:所选考察时段的用户中,在留存时段再次启动应用的用户。包括新用户留存与活跃用户留存。

  • 流失用户:过去60天(含当日)没有启动过应用程序的用户(已去重)。


5. 案例编辑

  这里以筛败率为例展示模型:
        (1) 指标拆解:筛败率 = 筛选失败人数 /筛选总体人数。
        (2) 维度细分:项目维度(产品/项目)、地理纬度(大区/省份/中心)、项目归属维度(治疗领域/研发类型/产品分类/申办方/试验分期)
        (3) 数据口径定义。开发接口对接各个系统供应商提供的数据,并根据业务逻辑,确定入组受试者信息优先取 IRT 系统,其次取 CTMS,最后才取 excel。
        (4) 全面检查复核所有指标的口径和维度,并确定更新周期。

详细点击:https://bbs.fanruan.com/thread-135895-1-1.html