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    4006-900-901

    大數據分析與挖掘綜合能力提升實戰

    參加對象:銷售部門、營業廳、呼叫中心、業務支撐、經營分析部、網管/網優中心、運營分析部、系統開發部等對業務數據分析有基本要求的相關人員。
    課程費用:電話咨詢
    授課天數:2天
    授課形式:內訓
    聯系電話:4006-900-901 / 17821361800(小威)

    微信咨詢&報名

    課程背景  COURSE BACKGROUND

    本課程為大數據分析初級課程,面向所有應用型人員,包括業務部門,以及數據分析部門,系統開發人員也同樣需要學習。
    本課程核心內容是理清大數據的本質及核心理念,培訓大數據人才的數據思維模式,以解決業務問題為導向,提升學員的數據分析綜合能力。
    本課程覆蓋了如下內容:
    大數據的本質,核心數據思維。
    數據分析過程,數據分析工具。
    數據分析方法,數據分析思路。
    數據可視呈現,數據報告撰寫。

    課程收益  PROGRAM BENEFITS

    了解數據分析基礎知識,掌握數據分析的基本過程。
    學會數據分析的框架和思路,掌握常用數據分析方法來分析問題。
    熟悉數據分析的基本過程,掌握Excel高級數據分析庫操作。
    熟悉大數據分析工具Power BI,提升數據分析效率,避免重復工作。

    課程大綱  COURSE OUTLINE

    大數據的核心思維
    問題:大數據的核心價值是什么?大數據是怎樣用于業務決策?
    大數據時代:你缺的不是一堆方法,而是大數據思維
    大數據的本質
    數據,是對客觀事物的描述和記錄
    大數據不在于大,而在于全
    大數據四大核心價值
    用趨勢圖來探索產品銷量規律
    從谷歌的GFT產品探索用戶需求變化
    從大數據炒股看大數據如何探索因素的相關性
    阿里巴巴預測經濟危機的到來
    從美國總統競選看大數據對選民行為進行分析
    大數據價值落地的三個關鍵環節
    業務數據化
    數據信息化
    信息策略化
    案例:喜歡賺“差價”的營業員(用數據管理來識別)

    數據分析基本過程
    數據分析簡介
    數據分析的三個階段
    分析方法的三大類別
    數據分析六步曲
    步驟1:明確目的--理清思路
    確定分析目的:要解決什么樣的業務問題
    確定分析思路:分解業務問題,構建分析框架
    步驟2:數據收集—準備數據
    明確收集數據范圍
    確定收集來源
    確定收集方法
    步驟3:數據預處理—準備數據
    數據質量評估
    數據清洗、數據處理和變量處理
    探索性分析
    步驟4:數據分析--尋找答案
    選擇合適的分析方法
    構建合適的分析模型
    選擇合適的分析工具
    步驟5:數據展示--觀點表達
    選擇恰當的圖表
    選擇合適的可視化工具
    步驟6:報表撰寫--觀點表達
    選擇報告種類
    完整的報告結構
    演練:終端大數據精準營銷案例賞析
    如何搭建精準營銷分析框架?
    精準營銷分析的過程和步驟?
    精準營銷分析結果呈現

    統計分析方法實戰篇
    問題:數據分析有什么方法可依?不同的方法適用解決什么樣的問題?
    數據分析方法的層次
    描述性分析法(對比/分組/結構/趨勢/交叉…)
    相關性分析法(相關/方差/卡方…)
    預測性分析法(回歸/時序/決策樹/神經網絡…)
    專題性分析法(聚類/關聯/RFM模型/…)
    統計分析基礎
    統計分析兩大要素
    統計分析三個步驟
    統計分析常用指標
    匯總方式:計數、求和、百分比(增跌幅)
    集中程度:均值、中位數、眾數
    離散程度:極差、方差/標準差、IQR
    分布形態:偏度、峰度
    基本分析方法及其適用場景
    對比分析(查看數據差距)
    演練:尋找用戶的地域分布規律
    演練:尋找公司主打產品
    演練:用數據來探索增量不增收困境的解決方案
    案例:銀行ATM柜員機現金管理分析(銀行)
    分組分析(查看數據分布)
    案例:排班后面隱藏的貓膩
    案例:通信運營商的流量套餐劃分合理性的評估
    演練:銀行用戶消費層次分析(銀行)
    演練:呼叫中心接聽電話效率分析(呼叫中心)
    演練:客服中心科學排班人數需求分析(客服中心)
    演練:客戶年齡分布/消費分布分析
    結構分析(評估事物構成)
    案例:用戶市場占比結構分析
    案例:物流費用占比結構分析(物流)
    案例:中移動用戶群動態結構分析
    演練:用戶結構/收入結構/產品結構的分析
    趨勢分析(發現事物隨時間的變化規律)
    案例:破解零售店銷售規律
    案例:手機銷量的淡旺季分析
    演練:發現產品銷售的時間規律
    交叉分析(多維數據分析)
    演練:用戶性別+地域分布分析
    演練:不同區域的產品偏好分析
    演練:不同教育水平的業務套餐偏好分析
    綜合分析方法及其適用場景(略)
    綜合評價法(多維指標歸一)
    案例:南京丈母娘選女婿分析表格
    演練:人才選拔評價分析(HR)
    杜邦分析法(關鍵因素分析-財務數據分析)
    案例:運營商市場占有率分析(通信)
    案例:服務水平提升分析(呼叫中心)
    演戲:提升銷量的銷售策略分析(零售商/電商)
    漏斗分析法(關鍵流程環節分析-流失率與轉化率分析)
    案例:電商產品銷售流程優化與策略分析(電商)
    演練:營業廳終端銷售流程分析(電信)
    演練:銀行業務辦理流程優化分析(銀行)
    矩陣分析法(產品策略分析-象限圖分析法)
    案例:工作安排評估
    案例:HR人員考核與管理
    案例:波士頓產品策略分析
    最合適的分析方法才是硬道理。

    數據分析思路篇
    問題:數據分析思路是怎樣的?如何才能全面/系統地分析而不遺漏?
    常用分析思路模型
    企業外部環境分析(PEST分析法)
    案例:電信行業外部環境分析
    用戶消費行為分析(5W2H分析法)
    案例討論:搭建用戶消費習慣的分析框架(5W2H)
    公司整體經營情況分析(4P營銷理論)
    業務問題專題分析(邏輯樹分析法)
    案例:用戶增長緩慢分析
    用戶使用行為研究(用戶使用行為分析法)
    案例:終端銷售流程分析

    數據分析策略
    問題:數據多,看不明白,不知道從何處看出業務問題?
    數據分析策略
    先宏觀,后微觀
    先整體,再部分
    先普遍,再個別
    先單維,再多維
    先表象,再根因
    先過去,再未來
    數據解讀要訣
    看差距,找短板
    看極值,評優劣
    看分布,分層次
    看結構,思重點
    看趨勢,思重點
    看峰谷,找規律
    看異常,找原因
    解讀要符合業務邏輯
    案例:營業廳客流趨勢分析

    數據呈現(根據需要講解,課件留給學員參考)
    常用圖形類型及選擇原則
    基本圖形畫圖技巧
    圖形美化原則
    表格美化技巧
    案例:繪圖示例

    分析報告撰寫(根據需要講解,課件留給學員參考)
    問題:如何讓你的分析報告顯得更專業?
    分析報告的種類與作用
    報告的結構
    報告命名的要求
    報告的目錄結構
    前言
    正文
    結論與建議

    Power Query預處理工具實戰篇
    Power BI組件框架
    Power Query超級查詢器
    Power Pivot超級透視表
    Power View交互式圖表工具
    獲取和轉換(Power Query)
    數據處理的常見問題
    PQ功能簡介
    多數據源讀取
    多數據源讀取
    演練:從文件/Excel/數據庫/Web頁獲取數據源
    數據組合/集成
    數據的追加
    變量的合并
    文件夾合并
    演練:數據集成(追加、合并、文件夾)
    數據轉換
    數據表的管理
    數據類型和格式
    數據列的操作
    數據行的操作
    演練:數據預處理操作
    PQ的本質—M語言
    強大的M語言
    Power View交互式圖表工具實戰篇
    問題:如何讓你的分析結果更直觀易懂?如何讓數據“慧”說話?
    圖表類型與作用
    常用圖形及適用場景
    Power view簡介
    常用圖表制作
    柱狀圖、條形圖
    折線圖、餅圖
    復雜圖形制作
    雙坐標圖(不同量綱呈現)
    對稱條形圖(對比)
    散點圖/氣泡圖(矩陣分析法)
    瀑布圖(成本、收益構成分析)
    漏斗圖(用戶轉化率分析)
    演練:圖表制作與演示
    交互式圖表
    分層鉆取
    四種篩選器
    Power Pivot數據建模工具實戰篇
    Power Pivot簡介
    PP基本功能
    數據分類
    匯總方式
    超級透視表
    建模的核心:篩選器與計算器
    建立多表關系模型
    關系管理:新建、修改、刪除
    演練:數據預處理操作
    度量值
    度量值定義
    度量值計算
    度量值的雙層篩選
    演練:度量值使用
    計算列
    新建列
    列與度量值的區別
    DAX數據分析表達式
    DAX公式
    DAX運算符
    DAX函數
    DAX高級篩選函數
    上下文
    行上下文
    篩選上下文
    度量值的計算原理
    上下文沖突時的上下文處理

    結束:課程總結與問題答疑。

    我們的服務  OUR SERVICES
    服務流程

    業務范疇
    量身定制化的經典內訓課程
    人力資源
    勞動法
    培訓發展
    職業技能
    市場營銷
    經營股權
    戰略管理
    行政商務
    財務管理
    研發管理
    生產管理
    物流管理
    采購管理
    職業素養
    通用管理
    獨具特色的系統解決方案
    人力資源
    勞動法
    企業文化
    戰略經營
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