你是万能的数据分析师?干什么呢?
2022/1/10 23:07:46
本文主要是介绍你是万能的数据分析师?干什么呢?,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
“我距离改变世界只差一个程序员!”
“给我一个数据分析师我将(带领业务)无往不利!”
--somebody
某些技术工种有时就会被给予过高的期待,身在其中感受更多的是责任,但有时不得不为此发声。这不是在有意manage somebody's expectation,但今天想聊聊数据分析师如何体现价值。
数据分析不是万能的,从数学角度来讲,数据分析只是一种让人理性思考和决策的工具和方法。而商业经营并不是纯靠理性的博弈就能赢的。
虽说数据分析不是万能的,但企业仍需要大量具备"上帝视角"的分析人员给公司运营者提供有价值与意义的分析报告。分析报告是分析师的唯一产出,从中充分体现分析师的能力与价值。那么如何让我的分析报告更有价值和意义呢?
1. 明确目标
在明确目标前,你还要搞清楚此次分析要解决的问题,分析目标往往建立在解决特定问题的基础上。当然,对上做高质量的汇报也常常是一个棘手的问题。但无论问题需求如何复杂,总会回到这四个目的一个或者多个上。它们相辅相成,依次递进。
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了解现状
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探寻原因
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寻找基线
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提出建议方案
了解现状是用数据判断业务状况
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使用某些指标对比基线得出结论
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这里指标怎么选?基线怎么定?决定了分析结果的合理性
探寻原因也叫归因分析,是对业务向好/向坏的原因做进一步探索
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拆解影响一级指标(例如,交易额或利润)的影响因子进而做具体分析
UV × 转化率 × 客单价 = 销售额 -
一般分为内部归因和外部归因
寻找基线是连接定性与定量的基准,是将纯数字逻辑拉回到现实世界的绳子
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建立特定数学模型推导基线(例如,某产品渗透率达到50%为合理)
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要结合业务同学的心智模型(业务感知、体感)
建议方案往往是分析报告的终局,为业务的前进方向提供数据支持
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通过提升某KPI的10%拉动大盘增长20%
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预测模型在这里承担重要角色,同时要具备可解释性
2. 构思框架
你建立的分析框架要可以将数据转化为你想要的结果,并且这些结果能完美地契合你要讲述的故事。
3. 分析方法和工具
分析方法的选定要依据分析场景而定。
场景 | 可视化 | 算法/数理基础 | 举个栗子 |
分类 | 贝叶斯定理 | 判断A公司是否收购B公司 | |
趋势 | 折线 | 线性回归 | 预测明年销量,定目标 |
因果 | 散点 | A/B测试,假设检验 | 提高指标A拉动指标B增长 |
最优解 | 目标函数 | 规划生产计划,实现利益最大化 | |
统计 | 直方图 | 验证二八法则 |
*上表仅仅列举部分场景及方法,使用细节会在后续文章中更新
分析工具是用来提效的,会用工具不等于会分析,切记切记!
4. 撰写报告
结论先行,数据加以佐证即可。这里分享一些数据描述素材:
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9月份的销量与上年9月份相比略有增长,但仍属持平;销量与目标相去甚远,削减营销费用可能会影响销售达标能力;降价看来无助于销量达成。
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除了KPI1,所有的变量都在有限的范围内波动。例如,KPI2最高0.32,最低0.31,波动不大。相反,KPI1则降幅巨大。12月是8月的一半,这是一个巨大的变化。进一步分析,KPI1与大盘销量下降相吻合。
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5月利润跌穿地板,渠道A和渠道B的销量背道而驰,一个上升,另一个则下降。上个月的情况是AB渠道同时增长。
总结一下,一名优秀的数据分析师要同时具备:数据逻辑、结构化思维和商业认知能力。熟练运用工具让你更加独立、高效地完成分析,降低试错成本。
这篇关于你是万能的数据分析师?干什么呢?的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!
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