数据分析培训课程
数据分析培训课程 数字化运营下的数据分析与数据挖掘应用培训 第一部分: 解构大数据 --- 大数据的战略与大数据思维 1. 大数据时代已经来临 2. 大数据的三维理解 . 理论+技术+实践 3. 大数据的4V特征 . 大规模(Volume) . 多样性(Variety) . 高速度(Velocity) . 价值性(Value) 4. 大数据战略——定位决定你的地位 . 数据即资产 . “数据化运营”转变为“运营数据” . “搜索引擎”转变为“推荐引擎” 5. 大数据思维——思路决定你的出路 6. 大数据的核心价值——发现规律和预测 7. 大数据在各行业的解决方案 . 金融业 . 旅游业 . 零售业 . 电信业 8. 大数据分析与经营决策 9. 大数据的实现技术 . 云计算与大数据 . 大数据技术简介 . HADOOP生态系统简介 第二部分、大数据营销的概述 1. 大数据时代带来对传统营销的挑战 2. 大数据营销的特点 . 时效性 . 个性化 . 关联性 3. 大数据时代的新营销模式 . 如何选择互联网的营销模式——微博营销、网页营销等 . 客户关系管理CRM——“旧貌焕发新颜” . 精确营销——装上了GPS,实现“精确打击” 4. 如何在海量数据中整合数据,形成你对消费者的独特洞察力 . 客户的群体特征——“人以群分”,找准你的准客户 . 大数据用户画像——互联网时代不再“是否是狗” 5. 如何提升你的客户粘性 . 评估你的客户价值——让营销策略理丰富 . 如何建立客户响应模型——让你的促销更有效,增加回头客 . 精准推荐——让你的销量再创新高 6. 客户生存周期中的大数据应用 . 客户满意度分析与影响因素 第三部分:认识数据分析 1. 认识数据分析 . 什么是数据分析 . 数据分析的三大作用 . 数据分析的三大类型 2. 数据分析与挖掘在行业的应用 . 客户市场细分与精准营销 . 客户流失预警与客户挽留 . 营销效果评估与广告投放 . 客户价值评估与忠诚度 . 销售趋势分析与销售预测 . 客户满意度分析与影响因素 3. 数据分析的六步曲 . 步骤1:需求明确--理清思路 . 步骤2:数据收集—理清思路 . 步骤3:数据预处理--寻找答案 . 步骤4:数据分析--寻找答案 . 步骤5:数据展示--观点表达 . 步骤6:报表撰写--观点表达 案例演练:Excel数据导入练习 案例演练:Excel数据预处理练习 第四部分:数据分析方法篇 1. 基本数据分析方法 . 对比分析、分组分析、结构分析、平均分析、交叉分析 案例演练:数据统计应用(二维交叉表-透视表) 2. 综合数据分析方法 . 多维数据分析(综合评价法) . 财务数据分析(杜邦分析法) . 流失率与转化率分析(漏斗分析法) . 产品策略分析(象限图分析法) 案例演练:品牌认知度分析 第五部分:数据分析方法论篇 1. 数据分析的思想与框架 2. 企业外部环境分析(PEST分析法) 案例演练:电信行业情况分析 3. 用户消费行为分析(5W2H分析法) 案例演练:用户消费行为分析(5W2H) 4. 公司整体经营情况分析(4P营销理论) 5. 业务问题专题分析(逻辑树分析法) 6. 用户使用行为研究(用户使用行为分析法) 第六部分:数据挖掘篇 1. 什么是数据挖掘 2. 数据挖掘的发展历程 3. 数据挖掘的标准流程(CRISP-DM) . 商业理解 . 数据准备 . 数据理解 . 模型建立 . 模型评估 . 模型应用 4. 数据挖掘技术实践 . SPSS基本操作:数据导入、计算变量、描述性统计 . 参数检验分析(样本均值检验) 案例演练:信用卡消费评估分析 案例演练:吸烟对胆固醇指标影响的评估 案例演练:促销效果评估 . 非参数检验分析(样本分布检验) 案例演练:产品合格率检验 案例演练:儿童身高差异检验 案例演练:制造工艺差异检验 案例演练:训练新方法有效性检验 案例演练:促销方式效果检验 案例演练:客户满意度差异检验 . 方差分析(影响因素分析) 案例演练:广告形式、地区对销量的影响因素分析 案例演练:饲料与生猪体重的影响分析 . 相关分析(相关程度计算) 案例演练:腰围与体重的相关分析 案例演练:家庭生活开支的相关分析 . 回归分析(预测分析) 案例演练:工资与工龄的关系分析 案例演练:客户购买预测分析 案例演练:品牌选择预测分析 . 时间序列分析(预测分析) 案例演练:电视机销量预测分析 案例演练:上海证券交易所综合指数收益率序列分析 案例演练:汽车销量预测分析 . 聚类分析(Clustering) 案例演练:小康指数划分 案例演练:裁判标准一致性分析 案例演练:商场服务奖项奖选择 . 分类分析(Classification) 案例演练:银行低信用客户特征分析 案例演练:电信行业客户流失预警与客户挽留 . 关联分析(Association) 案例演练:超市商品交叉销售与布局优化 . RFM模型 案例演练:用户价值评估与促销名单 案例演练:重购用户特征分析 . 预测分析(回归分析) 案例演练:产品销量预测分析 第七部分:分析报告撰写 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 数据分析培训课程
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