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分类: 数据与分析无需 API Key

exploratory-data-analysis

在建模前,通过系统的探索性数据分析来理解数据集结构、分布、关系和异常。

person作者: u_d4b8e350hubenterprise

探索性数据分析

  • 唯一标识:industry-exploratory-data-analysis
  • 显示名称:探索性数据分析
  • 能力摘要:在建模或正式统计前系统理解数据的结构、分布、缺失、类别关系、异常与潜在偏差,通过迭代问题清单和图表形成可验证的后续分析假设。

案例素材

  1. 接到一份陌生的客户流失数据,先列出字段类型、缺失比例、目标变量分布和时间覆盖,再用箱线图、分组统计和交叉表发现企业客户与个人客户的记录逻辑不同。
  2. 模型训练前检查标签分布与训练/测试集切分,发现同一用户跨集合出现造成潜在泄漏,于是改为按客户和时间分割。
  3. 运营报表显示某商品退货率突增,通过按仓库、地区、物流商和促销批次切片,定位到一个异常批次,并将其作为需回查业务流程的假设而非直接归咎模型。