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CDA新一级模型知识点体系:数据仓库维度建模
2026-10-02
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CDA数据分析师 出品
作者:李诗怡

1. 事实表 vs 维度表

对比维度 事实表 维度表
核心问题 记录“业务发生了什么事” 描述“在什么情况下发生的”
存储内容 可度量的数值(订单金额、购买数量、折扣金额) 描述性的属性(用户姓名年龄、商品品名品类、时间年月日)
数据量 大 小
变化频率 经常新增 变化慢
典型示例 电商订单表 用户表、商品表、时间表

一句话区分:事实表=“发生了什么事”(存数值,数据量大,经常新增);维度表=“在什么情况下发生的”(存属性,数据量小,变化慢)

考试判断:问哪个是事实表/维度表 → 看内容是数值还是属性


2. 维度建模三大模型

维度建模:数据仓库设计核心方法论,将数据抽象为事实表(记录业务度量)与维度表(描述业务上下文)。

模型类型 核心结构特点 关联方式
星型模型 1张事实表 + 多张维度表 事实表与维表通过主键外键关联,维表间无关联
雪花模型 1张事实表 + 多张维度表,部分维表存在层级/父子关系 部分维表不直接连事实表,通过其他维表间接关联
星座模型 多个事实表,共用部分维度表 事实表与共享维度表通过主键外键关联

考试要点:由事实表和维表组成,每个维表主键结合成事实表主键的模型 = 星型模型(星形模型)


附录:16个模型速记总表

序号 模型名称 一句话核心 关键记忆点
1 波士顿矩阵 按增长率和份额分四类业务 明星双高、金牛高份额低增长、问题高增长低份额、瘦狗双低
2 RFM模型 按最近消费/频次/金额分用户 R近活跃、F频忠诚、M金价值;三高=VIP,R低M高=需挽留
3 同期群分析 同经历用户分组看留存 横向看群体内生命周期,纵向看不同群体同阶段对比
4 漏斗分析 定位转化流失节点 环节转化率=本环节/上环节;整体转化率=某环节/第一环节
5 AARRR模型 用户增长五环节闭环 获、活、留、赚、推
6 杜邦分析法 ROE三因子拆解 ROE=净利率×总资产周转率×权益乘数
7 STP模型 营销战略三步法 细分(S)→目标(T)→定位(P)
8 OSM模型 目标自上而下拆解 目标O→策略S→指标M,策略必须是动作不是数据
9 金字塔原理 先结论后原因的思考表达 结论先行、以上统下、归类分组、逻辑递进
10 MECE原则 分类不重不漏 相互独立+完全穷尽;二分/流程/要素/公式/矩阵五法
11 用户标签体系 特征标识刻画用户 数据类型5类、时态3类、加工3类
12 用户分群4法 相似用户归组 层级/维度/双重/先进细分,数据需求从低到高
13 5W1H分析法 六维度全方位拆问题 What→Who→When→Where→How→Why(先事实后原因)
14 北极星指标 唯一核心战略指标 全链漏斗式(有时间顺序)vs 因子分解式(并列模块)
15 事实表vs维度表 数仓两类基础表 事实表存数值量大常新增;维度表存属性量小变化慢
16 维度建模三模型 星型/雪花/星座 星型=1事实表多维表直连;雪花=维表有层级;星座=多事实表共享维表

常见问题

1. 订单表与产品详情表可以通过产品ID构成多对一的连接关系,关于多对一连接关系下的透视计算描述正确的是?

  • A. 以多表为主表
  • B. 以一表为主表
  • C. 以多表为维度表
  • D. 以一表为维度表

解析:选 A、D。多对一连接中,“多”端的表(如订单表,每条订单对应一个产品)是事实表/主表,提供可聚合的度量数据(如订单金额、数量);“一”端的表(如产品详情表,一个产品对应多条订单)是维度表,提供分析维度(如产品名称、类别)。透视计算时以多表为主表、以一表为维度表,才能正确聚合度量值并按维度切片分析。B选项以一表为主表会导致度量值重复计算,C选项以多表为维度表不符合维度建模规范。

2. 维度建模中,由事实表和维表组成,每个维表的主键结合成事实表主键的模型是?

  • A. 雪花模型
  • B. 星座模型
  • C. 星形模型
  • D. 关系模型

答案:C

解析:星形模型(Star Schema)由一个事实表和多个维表组成,维表直接与事实表关联,且通常不再规范化。事实表的主键一般由各维表的主键组合而成(复合主键),用于唯一标识一条事实记录。

  • 雪花模型:维表进一步规范化,形成层级关系。
  • 星座模型:多个事实表共享维表。
  • 关系模型:基于关系理论的通用数据模型,不是维度建模的典型结构。

因此,符合题意的是 C. 星形模型。

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