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企业经营数据分析与挖掘

课程编号:NX41599 课程类型:企业内训课 培训天数:2天 授课老师:李勇
培训预算:按照方案进行定价
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课程收益/背景:

1、 了解数据分析基础知识,掌握数据分析的基本过程。

2、 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。

3、 熟悉数据分析的基本过程,掌握Excel高级数据分析库操作。

4、 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。

5、 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。

培训对象:

课程简介:

第一部分:认识数据分析

问题:数据分析是神马?数据分析基本过程?

1、 数据分析面临的常见问题

 不知道分析什么(分析目的不明确)

 不知道怎样分析(缺少分析方法)

 不知道收集什么样的数据(业务理解不足)

 不知道下一步怎么做(不了解分析过程)

 看不懂数据表达的意思(数据解读能力差)

 担心分析不够全面(分析思路不系统)

2、 认识数据分析

 什么是数据分析

 数据分析的三大作用

 数据分析的三大类别

案例:

3、 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

4、 大数据应用的四层结构

 数据基础层、数据模型层、业务模型层、业务应用层

5、 数据分析与挖掘在企业中的应用

第二部分:数据分析基本过程

1、 数据分析的六步曲

2、 步骤1:明确目的--理清思路

 先有数据还是先有问题?

 确定分析目的

 确定分析思路

3、 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

演练:

4、 步骤3:数据预处理—寻找答案

 数据清洗、转化、提取、计算

 数据质量评估

演练:

5、 步骤4:数据分析--寻找答案

 分析方法选择

 构建合适的分析模型

 分析工具选择

6、 步骤5:数据展示--观点表达

 选择合适的可视化工具

 选择恰当的图表

7、 步骤6:报表撰写--观点表达

 选择报告种类

 完整的报告结构

8、 数据分析的三大误区

案例:

第三部分:数据分析方法篇

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?

1、 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/…)

2、 基本分析方法及其适用场景

 对比分析(查看数据差距)

 分组分析(查看数据分布)

 结构分析(评估事物结构)

 趋势分析(发现变化规律)

3、 综合分析方法及其适用场景

 交叉分析(两维分析)

 综合评价法(多维指标归一)

 杜邦分析法(关键因素分析-财务数据分析)

 漏斗分析法(关键流程环节分析-流失率与转化率分析)

 矩阵分析法(产品策略分析-象限图分析法)

4、 最合适的分析方法才是硬道理。

第四部分:解读数据分析结果

问题:数据多,看不明白,不知道从何处看出业务问题?

1、 数据分析的目的

 发现业务规律

 发现业务异常

 寻找业务策略

2、 对比分析及业务策略

 看差距,补短板

 看极值,评优劣

 看异常,找原因

3、 结构分析及业务策略

 看占比,聚焦重点

 看失衡,优化结构

4、 趋势分析及业务策略

 看变化,说趋势

 看峰谷,找规律

 看异常,找原因

5、 解读要符合业务逻辑

第五部分: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?

1、 数据分析的思路

 从KPI指标开始

 从营销/管理模型开始

2、 常用分析思路模型

3、 企业外部环境分析(PEST分析法)

4、 用户消费行为分析(5W2H分析法)

5、 公司整体经营情况分析(4P营销理论)

6、 业务问题专题分析(逻辑树分析法)

7、 用户使用行为研究(用户使用行为分析法)

第六部分:图表呈现篇

问题:如何让你的分析结果更直观易懂?如何让数据“慧”说话?

1、 图表类型与作用

2、 常用图形及适用场景

3、 常用图形

 柱状图(对比分析)

 条形图(对比分析)

 折线图(趋势分析)

 饼图(结构分析)

 雷达图(多重数据比较)

演练:图形绘制

4、 复杂图形

 平均线图(对比分析)

 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)

演练:图形绘制

5、 动态图表画法技巧

6、 图表美化原则

7、 表格呈现

8、 优秀图表示例解析

第七部分:分析报告撰写

问题:如何让你的分析报告显得更专业?

1、 分析报告的种类与作用

2、 报告的结构

3、 报告命名的要求

4、 报告的目录结构

5、 前言

6、 正文

7、 结论与建议

8、 优秀报告展现与解析

第八部分:数据分析实战篇(中级)

1、 相关分析(衡量变量间的的相关性)

问题:营销费用会影响销售额吗?影响程度大吗?

 什么是相关关系

 相关系数:衡量相关程度的指标

 相关分析的步骤与计算公式

 相关分析应用场景

2、 方差分析

问题:哪些才是影响销量的关键因素?

 方差分析解决什么问题

 方差分析种类:单因素/双因素可重复/双因素无重复

 方差分析的应用场景

 如何解决方差分析结果

3、 回归分析(预测)

问题:如何预测未来的销售量(定量分析)?

 回归分析的基本原理和应用场景

 回归分析的种类(一元/多元、线性/曲线)

 回归分析的五个步骤与结果解读

 回归预测结果评估(如何评估预测质量,如何选择最佳回归模型)

 回归分析(带分类变量)

4、 时序分析(预测)

问题:随着时间变化,未来的销量变化趋势如何?

 时序分析的应用场景(基于时间的变化规律)

 移动平均的预测原理

 指数平滑的预测原理

第九部分:数据挖掘实战篇(高级)

1、 聚类分析

问题:

 聚类分析及其作用

 聚类分析的种类

 层次聚类:发现多个类别

 R型聚类与Q型聚类的区别

 K均值聚类

2、 分类分析

问题:

 分类与聚类

 决策树分类的原理

 如何评估分类性能

3、 关联分析

问题:

 关联分析解决什么样的问题

 如何提取关联规则

 关联规则的应用场景

演练:

4、 RFM模型

问题:如何评估客户的价值?如何针对不同客户采取不同的营销策略?

 RFM模型介绍

 RFM的客户细分框架理解

结束:课程总结与问题答疑。

讲师介绍:

山东大学研究生 计算机专业

10多年互联网电商平台运营实战经验

10多年企业管理,培训及咨询经验

华为高级项目督导

百度产品经理

上海鲸工COO

易车VP

互联网产品及运营专家

国际职业培训师行业协会认证高级讲师

曾就职于:

华为 研发&项目管理 近四年,百度产品经理 四年(后期参与到百度云及人工智能项目中),易车VP两年 ,鲸工网COO两年,青岛趣饮商贸有限公司创始人.

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