培訓時間:

大數據分析與挖掘綜合能力提升實戰(zhàn)

  培訓講師:傅一航

  時間地點:
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  培訓費用:3800

  贈送積分:3800

    服務電話:010-82593357

大數據分析與挖掘綜合能力提升實戰(zhàn)詳細內容

【課程時間】9月21-22日

【培訓地點】廣州

【培訓費用】RMB3800 元/人,會員8張票(含培訓費、教材費、稅費、茶點)
【培訓對象】銷售部門、營業(yè)廳、呼叫中心、業(yè)務支撐、經營分析部、網管/網優(yōu)中心、運營分析部、系統(tǒng)開發(fā)部等對業(yè)務數據分析有基本要求的相關人員。                        


【課程目標】

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(yè)務部門,以及數據分析部門,系統(tǒng)開發(fā)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(yè)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:

1、         大數據的本質,核心數據思維。

2、         數據分析過程,數據分析工具。

3、         數據分析方法,數據分析思路。

4、         數據可視呈現(xiàn),數據報告撰寫。

  

本課程從實際的業(yè)務需求出發(fā),結合行業(yè)的典型應用特點,圍繞實際的商業(yè)問題,對數據分析及數據挖掘技術進行了全面的介紹(從數據收集與處理,到數據分析與挖掘,再到數據可視化和報告撰寫),通過大量的操作演練,幫助學員掌握數據分析和數據挖掘的思路、方法、表達、工具,從大量的企業(yè)經營數據中進行分析,挖掘客戶行為特點,幫助運營團隊深入理解業(yè)務運作,以達到提升學員的數據綜合分析能力,支撐運營決策的目的。

通過本課程的學習,達到如下目的:

1、         了解數據分析基礎知識,掌握數據分析的基本過程。

2、         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。

3、         熟悉數據分析的基本過程,掌握Excel高級數據分析庫操作。

4、         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。

【學員要求】

1、  每個學員自備一臺便攜機(必須)。

2、  便攜機中事先安裝好Excel 2013版本及以上。

3、  便攜機中事先安裝好Power BI Desktop軟件。

注:講師可以提供試用版本軟件及分析數據源。

【課程大綱】

第一部分:      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(yè)務決策?

1、         大數據時代:你缺的不是一堆方法,而是大數據思維

2、         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

3、         大數據四大核心價值

? 用趨勢圖來探索產品銷量規(guī)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(tǒng)競選看大數據對選民行為進行分析

4、         大數據價值落地的三個關鍵環(huán)節(jié)

? 業(yè)務數據化

? 數據信息化

? 信息策略化

案例:喜歡賺“差價”的營業(yè)員(用數據管理來識別)

 

第二部分:      數據分析基本過程

1、         數據分析簡介

? 數據分析的三個階段

? 分析方法的三大類別

2、         數據分析六步曲

3、         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(yè)務問題

? 確定分析思路:分解業(yè)務問題,構建分析框架

4、         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

5、         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

6、         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

7、         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

8、         步驟6:報表撰寫--觀點表達

? 選擇報告種類

? 完整的報告結構

9、         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(xiàn)

 

第三部分:      統(tǒng)計分析方法實戰(zhàn)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?

1、         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(lián)/RFM模型/…)

2、         統(tǒng)計分析基礎

? 統(tǒng)計分析兩大要素

? 統(tǒng)計分析三個步驟

3、         統(tǒng)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(tài):偏度、峰度

4、         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(guī)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(xiàn)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(tài)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(fā)現(xiàn)事物隨時間的變化規(guī)律)

案例:破解零售店銷售規(guī)律

案例:手機銷量的淡旺季分析

演練:發(fā)現(xiàn)產品銷售的時間規(guī)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(qū)域的產品偏好分析

演練:不同教育水平的業(yè)務套餐偏好分析

5、         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(huán)節(jié)分析-流失率與轉化率分析)

案例:電商產品銷售流程優(yōu)化與策略分析(電商)

演練:營業(yè)廳終端銷售流程分析(電信)

演練:銀行業(yè)務辦理流程優(yōu)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

6、         最合適的分析方法才是硬道理。

 

第四部分:      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(tǒng)地分析而不遺漏?

1、         常用分析思路模型

2、         企業(yè)外部環(huán)境分析(PEST分析法)

案例:電信行業(yè)外部環(huán)境分析

3、         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)

4、         公司整體經營情況分析(4P營銷理論)

5、         業(yè)務問題專題分析(邏輯樹分析法)

案例:用戶增長緩慢分析

6、         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

 

第五部分:      數據分析策略

問題:數據多,看不明白,不知道從何處看出業(yè)務問題?

1、         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

2、         數據解讀要訣

? 看差距,找短板

? 看極值,評優(yōu)劣

? 看分布,分層次

? 看結構,思重點

? 看趨勢,思重點

? 看峰谷,找規(guī)律

? 看異常,找原因

3、         解讀要符合業(yè)務邏輯

案例:營業(yè)廳客流趨勢分析

 

第六部分:      數據呈現(xiàn)(根據需要講解,課件留給學員參考)

1、         常用圖形類型及選擇原則

2、         基本圖形畫圖技巧

3、         圖形美化原則

4、         表格美化技巧

案例:繪圖示例

 

第七部分:      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(yè)?

1、         分析報告的種類與作用

2、         報告的結構

3、         報告命名的要求

4、         報告的目錄結構

5、         前言

6、         正文

7、         結論與建議

 

第八部分:      Power Query預處理工具實戰(zhàn)篇

1、         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

2、         獲取和轉換(Power Query)

? 數據處理的常見問題

? PQ功能簡介

3、         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

4、         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)

5、         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

6、         PQ的本質—M語言

? 強大的M語言

第九部分:      Power View交互式圖表工具實戰(zhàn)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?

1、         圖表類型與作用

2、         常用圖形及適用場景

3、         Power view簡介

4、         常用圖表制作

? 柱狀圖、條形圖

? 折線圖、餅圖

5、         復雜圖形制作

? 雙坐標圖(不同量綱呈現(xiàn))

? 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

6、         交互式圖表

7、         分層鉆取

8、         四種篩選器

第十部分:      Power Pivot數據建模工具實戰(zhàn)篇

1、         Power Pivot簡介

2、         PP基本功能

? 數據分類

? 匯總方式

3、         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

4、         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

5、         計算列

? 新建列

? 列與度量值的區(qū)別

6、         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

7、         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。


[講師簡介]

傅一航 老師

華為系大數據專家。計算機軟件與理論碩士研究生(研究方向:數據挖掘、搜索引擎)。在華為工作十年,五項國家專利,在華為工作期間獲得華為數項獎項,曾在英國、日本、荷蘭和比利時等海外市場做項目,對大數據有深入的研究。

傅老師專注于大數據分析與挖掘、機器學習等應用技術,以及大數據系統(tǒng)部署解決方案。旨在將大數據的數據分析、數據挖掘、數據建模應用于行業(yè)及商業(yè)領域,解決行業(yè)實際的問題。

1、讓決策更科學:將大數據應用于運營決策,用大數據探索領域發(fā)展規(guī)律和行業(yè)發(fā)展趨勢,有效分析用戶需求,并預測用戶行為,最終實現(xiàn)市場變化預測,提升企業(yè)科學決策能力。

2、讓管理更高效:將大數據應用于企業(yè)管理,用大數據呈現(xiàn)企業(yè)整體運營情況,診斷企業(yè)管理問題和風險,全面理解組織、產品、人員、營銷、財務等要素間的相關性,實現(xiàn)企業(yè)資源的最優(yōu)化配置,提升企業(yè)管理效率。

3、讓營銷更精準:將大數據應用于市場營銷,解決營銷中的用戶群細分和品牌定位,客戶價值評估,產品設計優(yōu)化,產品最優(yōu)定價等實際問題,實現(xiàn)精準營銷和精準推薦,以最小的營銷成本實現(xiàn)最大化的營銷效果。

傅老師目前致力于將大數據技術應用于通信、金融、航空、電商、互聯(lián)網、政府等領域。傅老師的課程最大特色:實戰(zhàn)性強!“圍繞業(yè)務問題+搭建分析框架+運用分析方法+建立分析模型+熟悉分析工具+形成業(yè)務策略”。以商業(yè)問題為起點,基于實際的業(yè)務應用場景(明確目的),搭建全面系統(tǒng)的業(yè)務框架和分析維度(分析思路),選擇最合適的方法(分析方法),深入淺出的理論講解(分析模型),使用簡單實用的工具操作(分析工具),對分析結果進行有效的解讀(數據可視化),最終形成具體的業(yè)務建議,實現(xiàn)業(yè)務分析/數據分析的閉環(huán)。

?   重思路:核心理念+分析思路;

?   重體系:分析過程+分析步驟;

?   重實戰(zhàn):分析方法+分析模型+分析工具;

?   重落地:數據可視化+數據解讀+業(yè)務策略。

 

培訓課題設計


服務客戶

傅老師曾提供過培訓咨詢服務的客戶遍及通信、金融、交通、制造、政府等行業(yè),包括華為、富士康、平安集團、中國銀行、招商銀行、光大銀行、中信銀行、交通銀行、廣電銀通、西部航空、海南航空、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、西部航空、安能物流、廣州地鐵、富維江森、東風日產、神南礦業(yè)、公交集團、廣州稅務、良品鋪子、中冶賽迪、埃森哲、海天集團、正泰電器等單位和公司。

金融行業(yè)培訓客戶

中國銀行:《大數據變革與商業(yè)模式創(chuàng)新》《大數據時代的精準營銷》

廣發(fā)銀行:《大數據下的精準營銷實戰(zhàn)》四期

中信銀行:《大數據分析與挖掘綜合能力提升實戰(zhàn)》叁期

交通銀行:《大數據時代的精準營銷》

安信證券:《大數據時代下的金融發(fā)展》

平安集團:《大數據思維與應用創(chuàng)新》

平安產險:《大數據分析綜合能力提升》

平安壽險:《大數據分析與應用實戰(zhàn)》

平安人壽:《大數據分析與應用實戰(zhàn)》

平安銀行:《大數據思維與應用創(chuàng)新》

農業(yè)銀行:《Python大數據分析與挖掘》叁期

建設銀行:《大數據思維與應用創(chuàng)新》兩期

光大銀行:《大數據分析與數據挖掘應用實戰(zhàn)》四期

招商銀行:《“數”說營銷----大數據營銷實戰(zhàn)與沙盤》四期

杭州銀貨通科技:《大數據產業(yè)發(fā)展及應用創(chuàng)新》

廣電銀通:《大數據綜合能力提升》

平安普惠金融:《Hadoop解決方案技術培訓》

浦發(fā)銀行:《大數據精準營銷》

金融壹帳通:《大數據分析與挖掘綜合能力提升實戰(zhàn)》

中金所:《大數據思維與應用創(chuàng)新》

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