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1 概述

即席分析的快速计算支持一键生成各种前期值,包括环比、前期值、前期增长、前期增长率。透视分析可以通过快速计算或计算度量生产各种前期数据,如前期值、环比、环比增长和环比增长率。

2 功能介绍

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信息

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前期

前期值

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上个时间节点的值,时间基准为”最小时间层次“

如:当前值是“2016年04月”的数据,则其前期值以“月”为基准,是“2016年03月”的数据;当前值是“2016年1季度”的数据,则其前期值以“季度”为基准,是“2015年4季度”的数据

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提示

时间计算的前提:即席分析行区/列区添加了日期字段或报表上添加了日期过滤条件并且设置了过滤值。

3 场景示例

某大型零售公司,想要分析2016年和2017年各产品大类的销售额和前数据。

4 实现思路

基于订单模型主题,首先查出每种产品大类在每个月份的销售额,然后使用即席分析的快速计算生成各种前期数据。

5 实现步骤

(1) 新建即席分析并选择订单模型数据

(2) 勾选/拖拽字段,分别将“年份”、”产品类别“字段放在”行区“,”销售额“字段放在”度量区“,查出2016年和2017年各产品大类的销售额数据

(3) 在”销售额“字段上右键点击选择 快速计算 > 前期 > 前期值/环比/环比增长/环比增长率 ,依次生成销售额的各种前期数据

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提示

由于数据库中的点心大类没有2015-12的销售数据,因此2016-01的前期数据为空。

(4) 报表设置完成,点击 保存 按钮保存报表

6 更多场景

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前提条件

数据模型中创建时间维,并把时间维字段添加到透视分析的行区/列区/过滤条件区

  • 快速计算-前期值:指上一个时间点的值,以报表展示的”最小时间层次“为基准。如:当前值是“2021年04月”的数据,则其前期值以“月”为基准,是“2021年03月”的数据;当前值是“2021年01季度”的数据,则其前期值以“季度”为基准,是“2020年04季度”的数据。更多前期值相关计算逻辑详情可参考透视分析 ⬝ 时间计算
  • 计算度量-前期:支持向导和函数的方式自定义前期数据,一般用于逻辑较复杂的同期值计算。相关函数逻辑详情可参考自定义计算度量

3 场景示例

某大型零售公司,想要分析产品的销售量数据和前期数据。

3.1 表格有日期数据

(1)以产品demo中的订单模型为例创建透视分析,想要分析各月份的前期值数据。

(2) 勾选/拖拽字段,分别将“订单年份”、”订单年月“字段放在”行区“,”销售量“字段放在”度量区“,查出2020年和2021年各月份的销售数据

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(3)在表格/度量区的销售量字段上右键选择 快速计算 > 前期  >  前期值,获取到各月份的相比上个月份的前期销售数据。

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上图中由于报表上展示的最小时间层次是“年月”,因此每月的前期值是上一个月的销售量,如2020年11月的前期值是2020年10月的销售量。若再将“订单日期”放在行区,此时每天的前期值是上一天的销售量,如2020-01-03的前期值是2020-01-02的销售量,而下图中由于2020-01-05没有数据,所以2020-01-06的前期值为空。

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(4)报表设置完成,点击”保存“按钮保存报表,并可点击工具栏上的“预览”按钮进行效果预览。

3.2 表格无日期数据

(1)以产品demo中的订单模型为例创建透视分析,想要分析2021年各产品大类的前期销售数据。

(2)勾选/拖拽字段,将字段“产品类别”字段放在”行区“,”销售量“字段放在”度量区“,将时间维字段”订单年份“放在”过滤条件区“,并设置过滤值为”2021“。

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上图中由于报表上的“订单年份”筛选器值为2021,因此各产品类别的销售量前期值2020销售量。如饮料前期值是2020年饮料的销售量。若将筛选条件换成“订单年月”,并且设置其筛选值为“2021-01”,那么各产品类别的销售量前期值是2020-12的销售量,如点心前期值是2020-12点心的销售量。

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(4)报表设置完成,点击”保存“按钮保存报表,并可点击工具栏上的“预览”按钮进行效果预览。