【2023BI数据分析大赛】A航司国内货运业务发展分析

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一、选手简介

1. 选手介绍

团队名称:数据搬运队

  • Ada:航司监控小白,有可视化经验,有物流运输方面的数据分析经验,负责航空货运运输现状及分析,货运品类细分,运价策略等模块。
  • SH:航司监控小白+1,有数据分析、可视化经验,负责影响因素,市场监控、总结等模块。

2. 参赛初衷

  • 希望通过比赛锻炼自己的工作能力,在工作中更好的运用FineBI这个工具来进行可视化展示。
  • 通过比赛巩固技能,接触新技术,新领域,新方法,力求创新,提高自我。

 

二、作品介绍

1. 业务背景/需求痛点

1)业务背景:我国是全球最大的物流市场近年来,随着我国经济的不断发展,居民可支配收入不断提升,居民消费能力也随之增强,促进我国物流市场不断发展。据资料显示,我国社会物流总额达335.2万亿元,同比增长11.7%。航空运输我国物流领域重要组成部分,其中班机运输作为航空运输的方式之一,具有航期固定、高时效性、货舱容量较小、运价较贵的运送等特点。近年来,在我国宏观环境利好及电商快速发展的推动下,航空货运行业规模整体呈现增长态势。

2)需求痛点:全球供应链复苏后,空运需求有部分缩减,与需求相反的是运力同比增长9.9%需求减弱,但运力供给持续增加,供需失衡进一步加剧了运价下跌。本文拟通过对航空货运运输特征分析,制定航空货运营销策略提高航空货运效率,增加航线收入和贸易业务扩容,推动航空运输公司的不断发展和数字化转型,最大程度发挥航空货运的优势。

 

2. 数据来源

(1)数据源说明

l民航、公路、铁路、水路等货量来源于国家统计局发布数据

l物流行业景气指数、电商物流指数来源于国家发改委发布数据

l航空运力,行业货运、航司货运等数据来源于企业数据,已通过python、SQL和excel做脱敏处理

l由于数据量较大,本次分析主要选取2022-2023年的数据

(2)指标定义

l货邮运输量:货物周转量与邮件周转量的总和

l国内货邮运输量:全国境内货物周转量与邮件周转量的总和

l货运收入:企业在国际、国内航线上承运货物、邮件运输和执行国际、国内货物包机任务应得的全部实际收入。

l运价:货邮运输总收入/(货邮运输量*距离),旨在减少运输成本对分析结果的影响

l市场份额:称“市场占有率”。指某企业某一产品(或品类)的销售量(或销售额)在市场同类产品(或品类)中所占比重。

l物流行业景气指数:综合地区经济发展状况、物流发展基础条件以及物流发展对环境的影响的系统性评价指标。

l居民收入指数:指一个国家物质生产部门劳动者在一定时期内创造的价值总和。人均国民收入这一指标能大体反映一国的经济发展水平

l电商物流指数:反映电商物流运行的整体情况,通过各分项指数加权计算得出。

 

 3. 分析思路

1)分析方向与方法

首先初步研究了大致能获取到的数据的广度,随后开始思考分析方向和思路。在总体思路上,借鉴了SWOT的模型思路,即优势、劣势、机会、威胁,由总体货运到国内货运,由国内货运行业整体到民航运输单项,由民航运输到航司,逐级深入分析。航司品类分析选用了帕累托分析法,得到ABC三类货品。运价和市场分析选用波士顿矩阵分析,交叉得到重点市场。最后制作思维导图。

 

2)整体布局与展示方式

确定好整体思路后,使用FineBI文本组件直接绘制布局草图,确定整体布局及各部分内容展示方法,直观又方便。

 

3)颜色选择与细节设置

总体色调:蓝色

图表的配色:一开始试过各种配色,后面决定以深蓝为背景,选用FineBI自带的适合深色背景的薄荷配色(蓝紫色系),清晰、简洁,同时又具有整体感,也比较符合我们想要的航空分析的特性。

图表设置:报告分5个模块,选用统一的小图标加标题的形式进行划分;由于图表较多,因此去除了背景网格线,使用了统一的边框,同时为了表示出时间走势上的连续性,统一选择曲线折线图。

 

4. 数据处理

1)事实表:

由于底层表数据量较大,且此部分为企业数据,同步进行清洗、转换、脱敏等,因此基本使用SQL和PYTHON进行处理。

品类明细表

货邮运输量明细表

运价明细表

2)维度表:

月度信息表:按月时间维度

字段有:年月、货邮运输量、国内货邮运输量、公路/水路/铁路运输量、各类指数

运价、运力、收入、市场份额

季度信息表:按季度时间维度

字段有:年份季度、货邮运输量、国内货邮运输量、各类指数、运价、收入

省份信息表:按省份地理维度

字段有:年份季度、货邮运输量、国内货邮运输量、各类指数、运价、收入、市场份额

品类信息表:

字段有年月货物类型件数、货邮运输量、收入

 

5. 可视化报告

 (1) 报告主要内容

一、现状及趋势:

通过描述航空货邮运输总体趋势,纵向对比分月度变化趋势,横向对比地理(国内国际)和运输方式(公路铁路水路等)两个角度,总结航空货邮运输特征。

 

二、影响因素:

通过分析居民收入、物流指数、电商指数、民航运力指数等要素对民航货运运输的影响,总结出航空货邮运输影响要素。

三、A航品类分析:

使用帕累托分析法,对A航货运品类进行重要性、价值分级,并总结A航运输品类特点。

 

四、A航运价策略:

观察A航的运价走势及运价的地理特征,使用波士顿分析法,对A航的航点市场进行分级。

五、A航市场调控策略

使用波士顿分析法,对航空货运品类进行重要性、价值分级,并总结航空货运运输品类特点。


六、总结与建议

    结合对A航的品类、运价、收入市场分析,总结发展特征,给出相应的建议。

 


 

 

三、参赛总结

 

1.FineBI工具

FineBI从5.1版本一直用到6.0版本,总体用得很顺畅,能满足很多客制化的需求,新版本多了一些功能,使用上更友好。

 

l 优点

A、重点夸下FineBI的配色!对选择困难且时间紧迫的人十分友好,可选主题多,配色专业;

B、切换数据的功能较方便,可以快速生成同类型组件。

 

l 建议

A、新增替换参数的功能,当组件内想切换字段的时候,所有格式需要重新设置;

B、在分析主题中,无法替换数据;

C、文本组件颜色无法使用渐变色。

 

2.参赛总结

从我们决定参赛的那一刻起,我们就认真的对待每一个环节。从选题,找数据、数据清洗、脱敏、草图、画图成型到最后写参赛总结,我们在不耽误工作的前提下,加班加点的完成了整个作品,虽然不一定能得到很好的成绩,但是通过整个过程我们不仅磨练了自身的技能,还看到了参加大赛的大家都有各种各种的数据奇妙应用,希望我们能在赛后更好的运用FINEBI这一工具,将心中所想描摹成可视化的BI,让工作更轻松,让交互更顺畅,继续加油!

2023BI数据分析大赛-洪宏达-数据搬运队.zip (14.14 M)

BI链接:https://bisolutions.fanruan.com/webroot/decision/link/WVss

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参与人数 +1 F币 +5000 理由
兔子酱 + 5000 恭喜荣获“最佳数据故事奖”

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沙发
发表于 2023-8-14 11:26:04
恭喜通过大赛初审,获得参与奖和手气红包!
板凳
发表于 2023-9-16 17:01:58
打卡:
工具运用的很多,整体的分析思路很棒,值得实际业务的借鉴,UI设计的整机很舒服。让人觉得挺不错的,整体故事化的讲解
地板
发表于 2023-9-20 08:50:02
打卡:在数据分析思路方面,该作品借鉴了SWOT模型思路,对航空货运运输特征进行了系统的分析,包括航空货邮运输总体趋势、影响因素、A航品类分析、A航运价策略、A航市场调控策略等多个方面。在数据处理方面,该作品使用SQL和PYTHON等工具对数据进行了清洗、转换、脱敏等处理,确保了数据的准确性和可靠性。在可视化报告方面,该作品使用FineBI工具对数据进行了可视化展示,图表清晰直观,数据信息表达清晰
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兔子酱 + 6 打卡奖励-最走心评论

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5楼
发表于 2023-9-21 18:58:12
打卡:
整体思路比较清晰,运用帕累托分析等常用分析方法。FineBI文本组件绘制布局图值得学习。整体报告的配色看着也比较舒服。数据处理个人觉得可以再详细点,例如附上几张截图,或者几个公式计算说明。
参与人数 +1 F币 +1 理由
兔子酱 + 1 打卡奖励

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6楼
发表于 2023-9-26 16:06:11
打卡:作品借鉴SWOT模型思路,依次从“现状及趋势→发展动力及外部影响因素→A航运价策略→品类分析→市场调控”展开分析,分析思路和相关指标释义很清楚。仪表板前期规划清晰,落地仪表板风格及配色也很和谐,学习了!
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7楼
发表于 2023-10-3 18:48:27
打卡
图表类型选取合理,能够恰当的表达相关的数据分析场景。能深刻提供有意义的数据见解,体现对业务的指导作用,布局合理、色彩协调。
参与人数 +1 F币 +1 理由
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8楼
发表于 2023-10-12 13:46:21

感觉很不错,分析的很全面,特别是布局写的很合理,初学者很容易看懂,学习了。

参与人数 +1 F币 +1 理由
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9楼
发表于 2023-10-12 13:47:34

都是统计局的数据,专业性没得说,指标解释到位,分析思路全面,布局合理,分析报告的首页指标清晰,一张货运流动地图很精彩。然后是传统的柱形图、折线图对比,分析影响因素,abc分析品类收入,四象限对市场占比分析,热点地图显示全国运力和市场份额,然后分析总结建议,配色完美。
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10楼
发表于 2023-10-12 17:49:18
打卡:航司货运主题,完整的数据分析过程,从背景,数据处理,数据建模,展示,分析,结论,不愧是最佳故事奖,学习了
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最后回复于:2023-10-12 17:49

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