阿里云Quick BI理论学习

阿里云Quick BI理论学习,第1张

阿里云Quick BI理论学习

在前面的章节中我们学习了计算引擎MaxComputer和大数据开发治理平台DataWorks,今天我们来学习数据分析平台Quick BI,按照惯例,分为两个章节,一章理论一章实践,本文属于理论学习,对往期内容感兴趣的小伙伴可以查看下面内容:

hadoop专题: hadoop系列文章.spark专题: spark系列文章.阿里云系列: 阿里云MaxComputer SQL学习之DDL.阿里云系列: 阿里云MaxComputer SQL学习之DML.阿里云系列: 阿里云MaxComputer SQL学习之内置函数.阿里云系列: 阿里云DataWorks介绍.阿里云系列: 阿里云DataWorks学习之平台实践.

在这一章节中,我们学习Quick BI的基本构成和概念,学习数据建模、报表制作等等。让我们开始今日份的学习吧!

Quick BI 的实战部分也更新完毕,大家可以查看下面链接

阿里云系列: 阿里云Quick BI学习之报表制作.

目录

1. 商务智能BI2. Quick BI介绍3. Quick BI的产品定位4. Quick BI的实现

4.1 Quick BI的基本对象4.2 Quick BI的架构 5. Quick BI的功能链路6. 总结7.参考资料

1. 商务智能BI

Bl报表工具以数据仓库为基础,通过表格及一系列可视化图表为企业管理者提供决策支持,帮助管理者更加快速精确的洞查业务机会,提开企业竞争力。

通过数据分析平台(BI报表工具)可方便快捷的实现多元化的报表设计以及数据分析。通过B1报表工具中常用的图表组件可构建可视化应用。通过集合多个可视化应用可构建数据门户进行各业务专题分析。

2. Quick BI介绍

**Quick BI是一个简单易用的BI报表制作与分析工具。**基于云计算,致力于大数据高效分析与展现的轻量级自助BI工具服务平台。通过对数据源的连接和数据集的创建,对数据进行即时的分析与查询;通过电子表格或者仪表盘功能,以拖拽的方式进行数据的可视化呈现。特点如图:

3. Quick BI的产品定位

Quick BI 提供海量数据实时在线分析,拖拽式 *** 作,丰富的可视化效果,让业务人员自助实现数据分析、重塑数据生产的全链路,最终实现人人都是数据分析师。

4. Quick BI的实现 4.1 Quick BI的基本对象

基本对象主要包括:数据源、数据集、电子表格、仪表盘

4.2 Quick BI的架构


解决的难题:

取数难:业务人员需经常找技术写SQL取数查看各个维度的数据做决策。报表产出效率低、维护难:后台分析系统的数据报表变更,编码研发周期长,维护困难。图表效果设计不佳,人力成本高:使用开源类图表工具做报表,界面效果不佳,人力维护成本高。

优势及能力:

上手简单,快捷,满足不同岗位的数据需求,学习门槛低。与内部系统集成,可结合进行数据分析,极大提高看数据的效率解决员工使用多系统的麻烦,利于使用和控制。

交易权限控制:

数据权限行级控制:轻松实现同一份报表,不同区经理只看到本区的相关数据。使用多变的业务需求:统计指标经常根据业务发展而频繁变动,负担重,响应慢。跨数据集成及计算性能保障:充分利用云上BI的底层能力,解决跨源数据分析及计算能力性能瓶颈问题。 5. Quick BI的功能链路

Quick BI的各个功能部分如下:

6. 总结

这里我们主要介绍一下Quick BI的理论基础,其实和我们开源的tableau很像哦! 下一篇博客,我将用一个案例来实现它的一整套流程。

7.参考资料

《阿里云全球培训中心》
《阿里云DataWorks使用手册》

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原文地址:https://54852.com/zaji/5715368.html

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