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    N700319057 助力市场营销与服务的数据分析实战 65
    课程描述:
    数据可视呈现课程 【课程目标】 本课程为基础课程,面向所有业务部门。 本课程的主要目的是,帮助学员了解大数据的本质,培养学员的数据意识和数据思维,掌握常用的统计分析方法和工具,以业务问题为导向,提升学员的数据分析综合能力。 本课程具体内容包括: 1、大数据的本质,核心数据思维 2、数据分析过程,数据分析框架 3、数据分析工具,数据可视呈现 4、影响因素分析,定量预测模型 本课
    适合人员: 高层管理者  中层领导  其他人员  
    培训讲师: 傅一航
    培训天数: 2天
    培训费用: ¥元

    数据可视呈现课程

    【课程目标】
    本课程为基础课程,面向所有业务部门。
    本课程的主要目的是,帮助学员了解大数据的本质,培养学员的数据意识和数据思维,掌握常用的统计分析方法和工具,以业务问题为导向,提升学员的数据分析综合能力。
    本课程具体内容包括:
    1、大数据的本质,核心数据思维
    2、数据分析过程,数据分析框架
    3、数据分析工具,数据可视呈现
    4、影响因素分析,定量预测模型
    本课程从实际的业务需求出发,结合行业的典型应用特点,围绕实际的商业问题,对数据分析及数据挖掘技术进行了全面的介绍(从数据收集与处理,到数据分析与挖掘,再到数据可视化和报告撰写),通过大量的操作演练,帮助学员掌握数据分析和数据挖掘的思路、方法、表达、工具,从大量的企业经营数据中进行分析,挖掘客户行为特点,帮助运营团队深入理解业务运作,以达到提升学员的数据综合分析能力,支撑运营决策的目的。
    通过本课程的学习,达到如下目的:
    1、了解数据分析的本质,理解数据决策的底层逻辑
    2、学会搭建数据分析框架,熟悉常用的业务模型
    3、熟悉数据分析标准过程,能够按步骤进行数据分析
    4、掌握常用数据分析方法,熟练使用Excel高级数据分析工具
    5、掌握常用高级定量预测模型,理解模型原理,学会解读模型含义

    【授课对象】
    销售部、营业厅、市场营销部、运营分析部、业务支撑部等业务及应用人员。
    本课程由浅入深,结合原理主讲软件工具应用,不需要太深的数学知识,但希望掌握数据分析的相关人员。

    【学员要求】
    1、每个学员自备一台便携机(必须)。
    2、便携机中事先安装好Excel2013版本(建议2016版本以上)。
    注:讲师可以提供试用版本软件及分析数据源。

    【授课方式】
    理论精讲+案例演练+实际业务问题分析+Excel实践操作
    采用互动式教学,围绕业务问题,展开数据分析过程,全过程演练操作,让学员在分析、分享、讲授、总结、自我实践过程中获得能力提升。

    【课程大纲】
    第一部分:数据核心理念数据思维篇
    问题:什么是数据思维?大数据决策的底层逻辑以及决策依据是什么?
    1、数字化五大技术战略:ABCDI战略
    2、大数据的本质
    数据,是事物发展和变化过程中留下的痕迹
    大数据不在于量大,而在于全(多维性)
    业务导向还是技术导向
    3、大数据决策的底层逻辑(即四大核心价值)
    探索业务规律,按规律来管理决策
    案例:客流规律与排班及最佳营销时机
    案例:致命交通事故发生的时间规律
    发现运营变化,定短板来运营决策
    案例:考核周期导致的员工月初懈怠
    案例:工序信号异常监测设备故障
    理清要素关系,找影响因素来决策
    案例:情绪对于股市涨跌的影响
    案例:为何升职反而会增加离职风险?
    预测未来趋势,通过预判进行决策
    案例:惠普预测员工离职风险及挽留
    案例:保险公司的车险预测与个性化保费定价
    4、大数据决策的三个关键环节
    业务数据化:将业务问题转化为数据问题
    数据信息化:提取数据中的业务规律信息
    信息策略化:基于规律形成业务应对策略
    案例:用数据来识别喜欢赚“差价”的营业员

    第二部分:精准营销分析分析步骤篇
    1、数据分析的六步曲
    2、步骤1:明确目的,确定分析思路
    确定分析目的:要解决什么样的业务问题
    确定分析思路:分解业务问题,构建分析框架
    3、步骤2:收集数据,寻找分析素材
    明确数据范围
    确定收集来源
    确定收集方法
    4、步骤3:整理数据,确保数据质量
    数据质量评估
    数据清洗、数据处理和变量处理
    探索性分析
    5、步骤4:分析数据,寻找业务答案
    选择合适的分析方法
    构建合适的分析模型
    选择合适的分析工具
    6、步骤5:呈现数,解读业务规律
    选择恰当的图表
    选择合适的可视化工具
    提炼业务含义
    7、步骤6:撰写报告,形成业务策略
    选择报告种类
    完整的报告结构
    演练:产品精准营销案例分析
    如何搭建精准营销分析框架
    精准营销分析的过程和步骤

    第三部分:用户行为分析统计方法篇
    问题:数据分析方法的种类?分析方法的不同应用场景?
    1、业务分析的三个阶段
    现状分析:通过企业运营指标来发现规律及短板
    原因分析:查找数据相关性,探寻目标影响因素
    预测分析:合理配置资源,预判业务未来的趋势
    2、常用的数据分析方法种类
    描述性分析法(对比/分组/结构/趋势/交叉…)
    相关性分析法(相关/方差/卡方…)
    预测性分析法(回归/时序/决策树/神经网络…)
    专题性分析法(聚类/关联/RFM模型/…)
    3、统计分析基础
    统计分析两大关键要素(类别、指标)
    统计分析的操作模式(类别à指标)
    统计分析三个操作步骤(统计、画图、解读)
    4、常用的描述性指标
    集中程度:均值、中位数、众数
    离散程度:极差、方差/标准差、IQR
    分布形态:偏度、峰度
    5、基本分析方法及其适用场景
    对比分析(查看数据差距,发现事物变化)
    演练:寻找用户的地域分布特征
    演练:分析产品受欢迎情况及贡献大小
    演练:用数据来探索增量不增收困境的解决方案
    分布分析(查看数据分布,探索业务层次)
    演练:银行用户的消费水平和消费层次分析
    演练:客户年龄分布/收入分布分析
    案例:通信运营商的流量套餐划分合理性的评估
    演练:呼叫中心接听电话效率分析(呼叫中心)
    结构分析(查看指标构成,评估结构合理性)
    案例:增值业务收入结构分析(通信)
    案例:物流费用成本结构分析(物流)
    案例:中移动用户群动态结构分析
    演练:财务领域的结构瀑布图、财务收支的变化瀑布图
    趋势分析(发现事物随时间的变化规律)
    案例:破解零售店销售规律
    案例:手机销量的淡旺季分析
    案例:微信用户的活跃时间规律
    演练:发现客流量的时间规律
    交叉分析(从多个维度的数据指标分析)
    演练:用户性别+地域分布分析
    演练:不同客户的产品偏好分析
    演练:不同学历用户的套餐偏好分析
    演练:银行用户的违约影响因素分析

    第四部分:用户行为分析分析框架篇
    问题:如何才能全面/系统地分析而不遗漏?如何分解和细化业务问题?
    1、业务分析思路和分析框架来源于业务模型
    2、常用的业务模型
    外部环境分析:PEST
    业务专题分析:5W2H
    竞品/竞争分析:SWOT、波特五力
    营销市场专题分析:4P/4C等
    3、用户行为分析(5W2H分析思路和框架)
    WHY:原因(用户需求、产品亮点、竞品优劣势)
    WHAT:产品(产品喜好、产品贡献、产品功能、产品结构)
    WHO:客户(基本特征、消费能力、产品偏好)
    WHEN:时间(淡旺季、活跃时间、重购周期)
    WHERE:区域/渠道(区域喜好、渠道偏好)
    HOW:支付/促销(支付方式、促销方式有效性评估等)
    HOWMUCH:价格(费用、成本、利润、收入结构、价格偏好等)
    4、案例研讨
    结合公司具体业务目标,搭建数据分析框架

    第五部分:数据分析报告数据可视化篇(基于需求,略讲或不讲)
    1、常用图形类型及选择原则
    2、基本图形画图技巧
    3、图形美化原则
    4、表格美化技巧
    案例:绘图示例

    第六部分:数据分析报告数据报告篇(基于需求,略讲或不讲)
    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
    案例:报告示例和演示

    第七部分:影响因素分析原因分析篇
    营销问题:哪些因素是影响业务目标的关键要素?比如,产品在货架上的位置是否对销量有影响?价格和广告开销是如何影响销量的?影响风控的关键因素有哪些?如何判断?
    1、影响因素分析的常见方法
    2、相关分析(衡量两数据型变量的线性相关性)
    相关分析简介
    相关分析的应用场景
    相关分析的种类
    相关分析的基本步骤
    演练:营销费用会影响销售额吗?影响程度如何量化?
    演练:哪些因素与汽车销量有相关性
    演练:影响用户消费水平的因素会有哪些
    3、方差分析(衡量类别变量与数值变量间的相关性)
    方差分析的应用场景
    方差分析的三个种类
    单因素方差分析
    多因素方差分析
    协方差分析
    单因素方差分析的原理
    方差分析的四个步骤
    解读方差分析结果的两个要点
    演练:摆放位置与销量有关吗
    演练:客户学历对消费水平的影响分析
    演练:广告和价格是影响终端销量的关键因素吗
    演练:营业员的性别、技能级别对产品销量有影响吗
    演练:寻找影响产品销量的关键因素
    4、相关性分析方法总结

    第八部分:因素量化分析回归分析篇
    营销问题:如何预测未来的产品销量/销售额?如果产品跟随季节性变动,该如何预测?
    1、回归分析简介和原理
    2、回归分析的种类
    一元回归/多元回归
    线性回归/非线性回归
    3、常用回归分析方法
    散点图+趋势线(一元)
    线性回归工具(多元线性)
    规划求解工具(非线性回归)
    演练:散点图找营销费用与销售额的关系
    4、线性回归分析的五个步骤
    演练:营销费用、办公费用与销售额的关系(线性回归)
    5、线性回归方程的解读技巧
    定性描述:正相关/负相关
    定量描述:自变量变化导致因变量的变化程度
    6、回归预测模型评估
    质量评估指标:判定系数R^2
    如何选择最佳回归模型
    演练:如何选择最佳的回归预测模型(一元曲线回归)
    7、带分类自变量的回归预测
    演练:汽车季度销量预测
    演练:工龄、性别与终端销量的关系
    演练:如何评估销售目标与资源最佳配置
    结束:课程总结与问题答疑。

    数据可视呈现课程

      本课程名称:数据可视呈现课程-业务分析思路培训
    参加课程日期:    
    公司名称: 联系人:
    手机: 座机电话:
    在线QQ: 参训人数:  人
    备注:
         
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