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某大型连锁零售集团(以下简称“集团”)计划在2026年第二季度全面升级其会员管理体系,重点在于通过数据驱动实现“千人千面”的精准营销。集团数据分析师小王负责基于2025全年的会员交易数据进行探索性数据分析(EDA)与可视化报告撰写,以支持管理层制定新的积分兑换策略和商品推荐逻辑。 在分析过程中,小王遇到了以下关键场景与挑战: 1. 变量类型复杂:数据集包含会员的基础属性(如性别、会员等级、偏好品类)、行为数据(如最近一次消费时间、消费频率)以及财务数据(如客单价、年度总消费额、单次购物篮商品数量)。 2. 分布形态异常:初步统计发现,“年度总消费额”和“单次购物篮商品数量”呈现明显的右偏分布(长尾),大部分用户消费较低,但少数高净值用户拉高了均值;而“会员满意度指数”(连续型变量)则呈现双峰分布。 3. 多维关系探索:业务部门希望了解不同“会员等级”下的“平均客单价”差异,以及“年龄”与“年度总消费额”之间是否存在线性相关关系。 4. 制图规范需求:最终报告需要向非技术背景的高管展示,要求图表既能准确反映统计特征(如离散程度、偏态),又要直观易懂,避免误导。 作为该项目的数据分析师,你需要依据数据可视化与统计分析的相关原理,解决以下关键问题。 (3)为了向高管展示不同“会员等级”(分类型)下“平均客单价”(连续型)的差异,并希望在图中同时体现各等级内部客单价的离散程度(如四分位距)及潜在的异常值,小王应选择哪种统计图表?
A. 饼图(Pie Chart)
B. 箱线图(Boxplot)
C. 散点图(Scatter Plot)
D. 直方图(Histogram)
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饼图主要用于展示部分占整体的比例,不适合比较不同类别的数值大小及离散度。 散点图主要用于展示两个连续变量之间的相关关系。 直方图用于展示单个连续变量的分布形态。 箱线图(Boxplot)专门用于展示分类型变量与连续型变量的关系,它能清晰地显示中位数、四分位数(离散程度)、最大值/最小值以及异常值,非常适合对比不同组别(会员等级)的分布特征。故选B。