指标的移动平均

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1、接着之前数据上下文(Context )的话题继续探讨网站分析中可以设立的数 据意境。数据上下文2中的网站质量控制图为网站的KPI指标给出了有效的 监控体系,但质量控制图毕竟比较严谨,其实对于大部分互联网环境的指标 而言,可能并不符合这么苛刻的条件,于是我们需要寻找另外的方法来监控 和观察这些指标的变化趋势。同样是基于时间序列的分析,前面的文章时间序列的趋势分析中主 要介绍了“同比”和“环比”的概念,这里在介绍一种方法一一移动平均法。其 实移动平均线应用最多的是在股市,5日、10日、30日均线都是用移动平 均法计算得到的;而移动平均线也是Excel中的趋势线的一种类型。所以移 动平均法最常见的用

2、法就是对于趋势变化的观察分析,但同时也具备了预测 和比较监控的功能。下面介绍两个最简单常用的移动平均法:筒单移动平均 法(Simple Moving Average)和加权移动平均法(Weighted Moving Average)。移动平均的适用条件移动平均(Moving Average)是一种简单平滑预测技术,通过在时间 序列上逐项推移取一定项数的均值的方法来表现指标的长期变化和发展趋 势。因为取的是一定项数的均值,所以使用移动平均的指标需要满足以下几 个条件:指标没有明显的快速增长或下降的趋向指标不具备周期性波动的特征移动平均的最重要目的是消除指标的随机波动,如果指标不满足以上的 两个条

3、件,可能移动均值的平滑能力无法对指标做出准确的预测,那么移动 平均也就失去了它的效用。移动均值主要基于对历史数据的平滑来预测实际 数据,所以一方面对于历史数据过度依赖,另一方面对于现实的变动不够敏 感,尤其是在使用多期均值时,这也是移动均值的两个缺点。简单移动平均法简单移动平均(Simple moving average, SMA),将时间序列上前n个数值做简单的算术平均。假设用X到X来表示指标在时间序列上前n期1n中每一期的实际值,那么第n+1期的预测值可以用以下公式来计算得到:X = (X + X + + X ) / n在Oracle数据库可以使用开窗函数直接计算得到简单移动平均值,比 如

4、要从每天的销售表(sales)计算近10天销售额(amount)的移动平均 数与每天的销售额进行比较,可以用如下的PL/SQL实现:SELECTdat e_id “ 日期:SUM(amout) “ 每天销售额 ”,AVG(SUM(amount)OVER(ORDER BY dated ROW S BETW EEN 10 PROCEDING AND CURRENT ROW) “ 销售额移动均值 ” FROM sales GROUP BY date_idORDER BY date_id;Oracle内置了一堆的分析函数可以调用,直接用于各类的聚合和分析 指标的计算,非常方便。加权移动平均法加权移动平

5、均(Weighted moving average, W MA),在基于简单移动 平均的基础上,对时间序列上前n期的每一期数值赋予相应的权重,即加权 平均的结果。基本思想是:提升近期的数据、减弱远期数据对当前预测值的 影响,使预测值更贴近最近的变化趋势。我们用W来表示每一期的权重, n加权移动平均的计算公式如下:X = W XX + W XX + + W XXn+11 12 2n n这里需要满足W +W +W =1,对于各权重的确定,可以使用经验 12n法根据需要进行赋权:如果希望预期值受前几期数据的影响逐步加深,则可 以赋予递增的权重,如0.1,020. 3;如果希望加深最近期的几个数值的

6、影响,以反映最近的变化,则可以适当加大近1-2期的权重,根据适应实际 情况结合测试来完成赋权。我们来比较下简单移动平均(下图SMA线,取 近5期均值)和加权移动平均(下图WMA线,取近5期加权均值,权重依 次为 0.1,0. 1,0. 2, 0.3, 0.3):可以看到无论是简单均值线还是加权均值线都要比实际值的波动小了 很多,也就是平滑的效果,更多的是展现一个大体的趋势,而加权平均相较 于简单平均的差异就在于加权平均更加注重近期的影响,所以这里的WMA 绿线比SMA的红线更贴近前两期的数值趋势。移动平均实例还是结合实际的例子来做下说明。在电子商务数据分析里面,我们最关 注的就是每天的销售额,

7、我们用Excel里面的移动平均的趋势图可以反映出 指标的变化趋势:诸售额3 per. Mav. Avg.(销售额)1&003周期移动平均(虚拟数据)上面展现的是移动平均法的用途之一一一分析趋势,其实我们也可以用 移动平均来进行数据监控和预警。用移动平均法可以计算得到一个本期的预测值,我们可以将这个预测值 作为本期预期可以实现的量,并用这个预期量与实际量进行比较,要分析实 际量与预期量之间的差距。还是基于销售额,不过销售额可能存在明显的递 增或递减趋势,于是我们除以消费用户数,于是就得到了所谓的ARPU值(Average Revenue Per User),这个是电子商务乃至任何消费型网站的 关

8、键指标之一,还是使用简单移动平均来比较实际值和预期值的差异:日期销售鞭消费用户数ARFUARPn_SIA ARPU_diff2011/5/6146711113. 2Z13. 0&1 0-152011/5/7152012012. &712. 98ZI-0- 312011/5/0147011912. 3512. 89th 532011/5/9126410312. 2712. 71B-0 442011/5/10135210113. 3912. 6&0. 722011/5/11143710013. 3112. 78i 0- 532011/5/12135610712. 6712. 803-0.12201

9、1/5/1315B011713. 5012. 801 0- 712011/5/14147611512. 8S13. OSJ-0-192011/5/15157912512. &313. 14Ck 512011/5/16161212912. 5012. 99nB-0 492011/5/17167512S13. 0912. 831 0- 262011/5/18163413012. 5712. 91匚()- 342011/5/19170112913. 1912. 72I 0.462011/5/20169913212. 8712. 790- 08ARPU监控表格效果(虚拟数据)表格的数据展现已经可以一目

10、了然的看到实际ARPU值与预期的差异、 差异的大小等,下面再结合图表来看一下:ARPURPU_SM A13.6013.4013.2013.0012.8012.6012.W12.2012.0011.8011.605/65/75/85/95/105/115/125/135/145/155/165/175/185/195/20ARPU监控图表效果(虚拟数据)两条比较的折线结合绿涨红跌的蜡烛图,能够对指标的变化情况了如指 掌。结合上面的表和图的数据和效果,似乎对于数据的监控变得简单很多, 即使是直接的观察也能快速地发现数据的异常,这些方法对于网站的一些关 键指标,诸如转化率、人均消费、活跃度等指标的日常监控分析非常实用和 有效。如果你认为这些表和图对于指标监控还不够,那么就建一套自动的Alert系统吧,就像Google Analytics上面的Intelligenee 样,如果指标的 降幅或者涨幅超过正常范围(可以设定一个合理的阈值)就向你的邮箱发送 报警邮件,这个对于敏感数据的监控异常有效。本文采用BY-NC-SA 协议,转载请注明来源:网站数据分析指标的 移动平均

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