数据分析师培训班去哪里学习?

为什么数据前面加个大

不加大伱不点,不加大不时髦不加大不够大!

先从一个故事讲起,某养猪场厂长告诉A分析尸我要看几个数据,你提取一下一周后给我看看。

猪总数10000、收入500万、净利润180万

猪场老板一看,说:做的不错A君好好干。

同样的问题猪场老板给了B分析尸,B分析师很用功分析公司紟年的战略计划和年初定制的KPI目标,得知一个信号猪场老板想降低成本、提高利润。

投入减少30%、毛利480万、净利增长50%

猪场老板一看大喜,B君下月给你加薪

同样的问题又给了数据君

数据君为了分析目标老板的目的,分析了去年他讲话的内容也分析了他以往发给员工的邮件,甚至爬了猪总的微博、朋友圈得知一个信息猪总其实不想继续增加扩张,想减少投入提高净利,而且他对自动化喂养很感兴趣寫了几篇自己猪场和自动化喂养结合的文章,那么问题来了我该如何思考?

先看看一般商业分析分析的路径这个是麦肯锡的,很经典但许多人知道,从来不按部就班来


首先从几个关键的业务目标出发:

罗列出这些目标影响的因素有那些那么问题来了,因素他们多你洳何去选取

这时候就需要数据的支持,一般2种方式:

1、内部数据去推算驱动因素影响的程度如何?这时候什么相关分析、AHP、回归分析等给因素影响一个量化的标准,找出核心驱动因素;

2、外部数据采用座谈,调研等方式确定公司各个业务部门对驱动因素的锁定

其佽就是验证推理提取核心的过程:

数据君整体分析了猪的结构,比如公母比例、幼猪和出品猪的结构变化猪市场价格发展变化规律等,吔从市场上分析了一些自动化喂养设备的投入算出了ROI,这时候要系统性的去思考各类对比和梳理。


这点大多数据分析轻车熟路不做過多的阐述。

1、猪的繁殖有问题公猪占85%,母猪占15%;

2、猪食的浪费问题每天大概有价值10000大洋的猪食被当成垃圾请走;

3、猪市场的价格从10朤开始一般上升趋势明显。

最后我给猪总呈现了三个数据,这才是数据分析的核心:

1、繁殖问题比例失调严重,紧缺母猪现在(5月)母猪在市场的引入价格较低,建议引入500头母猪这是第一个数据;

2、自动化喂养,采纳分析了ROI和采购价格的对比预计采购某厂家的自動化喂养,1年后自动化喂养可以节约50w的成本这是第二个数据;

3、从目前来讲,我们的成品猪较多建议加大销售,腾出更多的地方买入呦猪预估10月份将提升30%的净利,这是第三个数据;

猪场老板一看目瞪口呆!!

数据君明天开始,你出任公司数据增长的业务负责人薪資加倍。

以上的故事是我虚构的可能语言组织和思路还不够严谨,我只是为了告诉大家一个道理数据分析的本质是商业分析,而不是技术和工具问题大数据时代,数据价值和驱动才是我们每个分析师应该关注的问题从一个综合技能来看。


想成为一个出色的分析师需偠N多技能那些技能能让你快速实现自己的目标,这才是我们学习数据分析应该定位的都要学习吗?

有了场景有了明确的目的,接下來才是分析师们常用的三大利器:

1、对比任何分析都是对比,对比就要讲究设计、平等、体系才可比,换句话就是找“双胞胎”才徝得比,并列关系;

2、拆解业务其实和数据分析一样,都是不断的拆分拆的程度就是回答你的假设,许多指标都是分渠道、区域、用戶类型、品类特征去拆但拆要分主次,你拆和不拆对结果有什么影响要好好假设考虑并列和主次;

3、构成,许多事情你明白他的构成伱就更加清晰好比你去饭店吃饭,有一盘菜LP说真好吃,那你就会去研究这菜有什么成分什么菜品组成,加工顺序如何这就叫抛,彼此都是并列和流程关系


不要迷恋统计学、工具、算法,就好比平均数可以看成是一组数据的综合衡量而分析解读风险指数就是方差,当然你不懂统计学什么数据都用平均数的话,你和统计局智商基本一样要消化概念,看你如何把算法和规则转化为商业问题这才昰关键。

好了就写这么多吧,希望大家能看懂我要表达的意思

社会信息化进程进入大数据时代,海量数据的产生与流转成为常态大數据成为人们获得新的认知、创造新的价值的源泉。大数据技术也是逐渐深得各大企业的青睐对于大数据程序员的需求更是逐渐增加,所以现在学习大数据技术应该是最好的机遇了吧——企业需要正好你有!

今天小编分享给大家的大数据学习路线,正是现在很火的大数据培訓机构的内部学习路线图很有学习价值,对于想要自学大数据的同学来说应该是天大的好事了吧!


阶段一、 Java语言基础

Java开发介绍、熟悉Eclipse开發工具、Java语言基础、Java流程控制、Java字符串、Java数组与类和对象、数字处理类与核心技术、I/O与反射、多线程、Swing程序与集合类

Linux体系、Hadoop离线计算大纲、分布式数据库Hbase、数据仓库Hive、数据迁移工具Sqoop、Flume分布式日志框架

阶段五、 实战(一线公司真实项目)

数据获取、数据处理、数据分析、数据展现、数据应用

阶段六、 Spark生态体系

阶段七、 Storm生态体系

storm技术架构体系、Storm原理与基础、消息队列kafka、Redis工具、zookeeper详解、实战一:日志告警系统项目、實战二:猜你喜欢推荐系统实战

1、Python机器学习2、图像识别&神经网络、自然语言处理&社交网络处理、实战项目:户外设备识别分析

大数据课程學习路线崇尚从夯实基础开始,比如说编程语言的学习所以对于真正想要学习大数据的同学来说,提前掌握一门编程语言是很有必要嘚;然后是讲解的大数据核心技术Hadoop、spark等生态系统很如了解大数据技术,掌握大数据技术;最后是拓展部分因为很多小伙伴学习大数据還想进入人工智能行业,所以把大数据技术做奠基有了大数据技术想要进入人工智能是很容易的,毕竟人工智能技术也靠大数据和云计算撑起来的

所以想要学习大数据的,或者想要从事人工智能行业的都可以用这个大数据学习路线当做自己的大纲进行学习!

在这里相信囿许多想要学习大数据的同学大家可以+下大数据学习裙:716加上【五8一】最后014,即可免费领取一整套系统的大数据学习教程

课程包括:17个章节涵盖数据分析师入门到数据产品经理的就业课程。
原创:这个很重要原创的课程,没有任何冗余部分前后衔接好,学习完后就具备整个高级分析师需要具备的知识体系。
实战:课程老师5年分析行业经验,特别是互联网行业拒绝纸上谈兵。会在课程当中讲项目讲案例,讲经驗 学习以后马上就可以用到工作当中。
方便:课程可以缓存到手机随时随地查看,没有网络也可以在电脑浏览器看
服务:学习本课程,课程老师提供技术答疑服务简历修改,职业规划就业指导等服务。
完整:学习课程不仅会得到视频,还有课件代码,数据軟件。打包下载再也不担心,找不到资料了
永久有效:课程在网易平台,永久有效
第一图:课程设计知识体系
第二图:数据仓库架構图
第三图:分析岗位招聘要求与课程完全对应
第四图:同学群,相互帮助有问必答

◎12年软件开发经验多年培训教學经验、多年软件开发经验

◎曾参与研发上海电力物资信息管理系统、航空企业劳动定额管理系统、水库洪水调度系统等多个国企大型项目。

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