《大数据分析与挖掘综合能力提升实战》课纲(2天-初级)
《大数据分析与挖掘综合能力提升实战》课纲(2天-初级)详细内容
《大数据分析与挖掘综合能力提升实战》课纲(2天-初级)
大数据分析与挖掘综合能力提升实战
【课程目标】
本课程为大数据分析初级课程,面向所有应用型人员,包括业务部分,以及数据分析部门,系统开发人员也同样需要学习。
本课程核心内容是理清大数据的本质及核心理念,培训大数据人才的数据思维模式,以解决业务问题为导向,提升学员的数据分析综合能力。
本课程覆盖了如下内容:
大数据的本质及核心数据思维。
数据分析过程,数据分析工具。
数据分析方法,数据分析思路。
数据可视化,数据报告撰写。
本课程从实际的业务需求出发,结合行业的典型应用特点,围绕实际的商业问题,对数据分析及数据挖掘技术进行了全面的介绍(从数据收集与处理,到数据分析与挖掘,再到数据可视化和报告撰写),通过大量的操作演练,帮助学员掌握数据分析和数据挖掘的思路、方法、表达、工具,从大量的企业经营数据中进行分析,挖掘客户行为特点,帮助运营团队深入理解业务运作,以达到提升学员的数据综合分析能力,支撑运营决策的目的。
通过本课程的学习,达到如下目的:
了解数据分析基础知识,掌握数据分析的基本过程。
学会数据分析的框架和思路,掌握常用数据分析方法来分析问题。
熟悉数据分析的基本过程,掌握Excel高级数据分析库操作。
熟练使用图表制作工具,掌握图表美化原则,正确使用图表来表达观点。
掌握数据分析报告的写作技巧及要点,全面正确地呈现分析结果。
熟悉大数据分析工具Power BI,提升数据分析效率,避免重复工作。
【授课时间】
2天时间
【授课对象】
销售部门、营业厅、呼叫中心、业务支撑、经营分析部、网管/网优中心、运营分析部、系统开发部等对业务数据分析有基本要求的相关人员。
【学员要求】
每个学员自备一台便携机(必须)。
便携机中事先安装好Excel 2013版本及以上。
便携机中事先安装好Power BI Desktop软件。
注:讲师可以提供试用版本软件及分析数据源。
【授课方式】
数据分析基础 + 方法讲解 + 实际业务问题分析 + Excel实践操作
采用互动式教学,围绕业务问题,展开数据分析过程,全过程演练操作,让学员在分析、分享、讲授、总结、自我实践过程中获得能力提升。
【课程大纲】
大数据的核心思维
问题:大数据的核心价值是什么?大数据是怎样用于业务决策?
大数据时代:你缺的不是一堆方法,而是大数据思维
大数据是探索事物发展和变化规律的工具
大数据价值实现的三个关键环节
业务数据化
数据信息化
信息策略化
案例:喜欢赚“差价”的营业员(用数据管理来识别)
从案例看数据信息化
用趋势图来探索产品销量规律
从谷歌的GFT产品探索用户需求变化
从美国总统竞选看大数据对选民行为进行分析
从大数据炒股看大数据如何探索因素的相关性
数据分析的三大作用
数据分析的三大类别
数据分析需要什么样的能力
懂业务、懂管理、懂分析、懂工具、懂呈现
数据分析基本过程
数据分析的六步曲
步骤1:明确目的--理清思路
确定分析目的:要解决什么样的业务问题
确定分析思路:分解业务问题,构建分析框架
步骤2:数据收集—理清思路
明确收集数据范围
确定收集来源
确定收集方法
步骤3:数据预处理—寻找答案
数据质量评估
数据清洗、数据处理和变量处理
探索性分析
步骤4:数据分析--寻找答案
选择合适的分析方法
构建合适的分析模型
选择合适的分析工具
步骤5:数据展示--观点表达
选择恰当的图表
选择合适的可视化工具
步骤6:报表撰写--观点表达
选择报告种类
完整的报告结构
数据分析的三大误区
演练:如何用大数据来支撑手机精准营销项目
演练:如何构建一个良好的大数据分析框架
统计分析方法实战篇
问题:数据分析有什么方法可依?不同的方法适用解决什么样的问题?
数据分析方法的层次
基本分析法(对比/分组/结构/趋势/…)
综合分析法(交叉/综合评价/杜邦/漏斗/…)
高级分析法(相关/方差/验证/回归/时序/…)
数据挖掘法(聚类/分类/关联/RFM模型/…)
统计分析常用指标
计数、求和、百分比(增跌幅)
集中程度:均值、中位数、众数
离散程度:极差、方差/标准差、IQR
分布形态:偏度、峰度
基本分析方法及其适用场景
对比分析(查看数据差距)
演练:寻找用户的地域分布规律
演练:寻找公司主打产品
演练:用数据来探索增量不增收困境的解决方案
案例:银行ATM柜员机现金管理分析(银行)分组分析(查看数据分布)
案例:排班后面隐藏的猫腻
案例:通信运营商的流量套餐划分合理性的评估
演练:银行用户消费层次分析(银行)
演练:呼叫中心接听电话效率分析(呼叫中心)
演练:客服中心科学排班人数需求分析(客服中心)
演练:客户年龄分布/消费分布分析结构分析(评估事物构成)
案例:用户市场占比结构分析
案例:物流费用占比结构分析(物流)
案例:中移动用户群动态结构分析演练:用户结构/收入结构/产品结构的分析趋势分析(发现事物随时间的变化规律)
案例:破解零售店销售规律
案例:手机销量的淡旺季分析
演练:发现产品销售的时间规律
交叉分析(多维数据分析)
演练:用户性别+地域分布分析
演练:不同区域的产品偏好分析
演练:不同教育水平的业务套餐偏好分析
综合分析方法及其适用场景
综合评价法(多维指标归一)
案例:南京丈母娘选女婿分析表格
演练:人才选拔评价分析(HR)
杜邦分析法(关键因素分析-财务数据分析)
案例:运营商市场占有率分析(通信)
案例:服务水平提升分析(呼叫中心)
演戏:提升销量的销售策略分析(零售商/电商)
漏斗分析法(关键流程环节分析-流失率与转化率分析)
案例:电商产品销售流程优化与策略分析(电商)
演练:营业厅终端销售流程分析(电信)
演练:银行业务办理流程优化分析(银行)
矩阵分析法(产品策略分析-象限图分析法)
案例:工作安排评估
案例:HR人员考核与管理
案例:波士顿产品策略分析
最合适的分析方法才是硬道理。
数据分析策略及数据解读
问题:数据多,看不明白,不知道从何处看出业务问题?
数据分析策略
先宏观,后微观
先整体,再部分
先普遍,再个别
先单维,再多维
先表象,再根因先过去,再未来数据解读要诀
看差距,找短板
看极值,评优劣
看分布,分层次
看结构,思重点
看趋势,思重点
看峰谷,找规律
看异常,找原因
解读要符合业务逻辑
案例:销售额数据分析
案例:营业厅工单结构分析
案例:营业厅客流趋势分析
数据分析思路篇
问题:数据分析思路是怎样的?如何才能全面/系统地分析而不遗漏?
数据分析的思路
从KPI指标开始
从营销/管理模型开始
常用分析思路模型
企业外部环境分析(PEST分析法)
案例:电信行业外部环境分析
用户消费行为分析(5W2H分析法)
案例讨论:搭建用户消费习惯的分析框架(5W2H)
公司整体经营情况分析(4P营销理论)
业务问题专题分析(逻辑树分析法)
案例:用户增长缓慢分析
用户使用行为研究(用户使用行为分析法)
案例:终端销售流程分析
数据呈现(这部分不讲,课件留给学员参考)
常用图形类型及选择原则
基本图形画图技巧
图形美化原则
表格美化技巧
案例:绘图示例
分析报告撰写(这部分不讲,课件留给学员参考)
问题:如何让你的分析报告显得更专业?
分析报告的种类与作用
报告的结构
报告命名的要求
报告的目录结构
前言
正文
结论与建议
优秀报告展现与解析
案例:营业时间调整专题报告
案例:企业业务运营分析报告
Power Query预处理工具实战篇
Power BI组件框架
Power Query超级查询器
Power Pivot超级透视表
Power View交互式图表工具
Power BI Desktop桌面版本
获取和转换(Power Query)
数据处理的常见问题
PQ功能简介
多数据源读取
多数据源读取
演练:从文件/Excel/数据库/Web页获取数据源
数据组合/集成
数据的追加
变量的合并
文件夹合并
演练:数据集成(追加、合并、文件夹)
数据转换
数据表的管理
数据类型和格式
数据列的操作
数据行的操作
演练:数据预处理操作
PQ的本质—M语言
强大的M语言
Power Pivot数据建模工具实战篇
Power Pivot简介
PP基本功能
数据分类
汇总方式
超级透视表
建模的核心:筛选器与计算器
建立多表关系模型
关系管理:新建、修改、删除
演练:数据预处理操作
度量值
度量值定义
度量值计算
度量值的双层筛选
演练:度量值使用
计算列
新建列
列与度量值的区别
DAX数据分析表达式
DAX公式
DAX运算符
DAX函数
DAX高级筛选函数
Power View交互式图表工具实战篇
问题:如何让你的分析结果更直观易懂?如何让数据“慧”说话?
图表类型与作用
常用图形及适用场景
Power view简介
常用图表制作
柱状图、条形图
折线图、饼图
复杂图形制作
双坐标图(不同量纲呈现)
对称条形图(对比)
散点图/气泡图(矩阵分析法)
瀑布图(成本、收益构成分析)
漏斗图(用户转化率分析)
自定义视觉对象
四种筛选器
演练:图表制作与演示
图表美化原则
报表与仪表盘
演练:报表与仪表盘演示
结束:课程总结与问题答疑。
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大数据思维与应用创新【课程目标】本课程主要帮助大家理解大数据的基本概念,着重探索大数据的本质,理解大数据的核心价值,以及掌握实现大数据价值的三个关键环节,大数据解决业务问题的六个步骤,然后聚焦大数据的七大核心思维,最后,再用案例说明了大数据在各行业的应用场景。大数据思维,让决策更科学!让管理更高效!让营销更精准!通过本课程的学习,达到如下目的:了解大数据基本
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