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追根溯源,精准分析—...

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  • 课程大纲

追根溯源,精准分析——数据思维在工作管理中的应用

发布日期:2022-04-13

678

课程对象

企业全体员工

课程收益

熟悉数据的定义、分类及相关要素; 理解数据思维并掌握数据思维培养方法; 掌握数据从收集到拆解,再到分析和决策的闭环处理; 掌握灵活运用数据分析结果进行高效呈现技巧。

老师介绍

魏凌睿

“互联网 大数据”运...

常驻地址:成都
擅长领域:数字化转型、大数据、5G、物联网、区块链、数据分析
详细介绍: 赵志强老师   企业数字化转型领航人 20 年大数据与人工智能应用实践经验 哈尔滨工业大学软件工程硕士/企业管理博士 哈尔滨工业大学、东北...

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追根溯源,精准分析——数据思维在工作管理中的应用

发布日期:2022-04-13

678

课程大纲

课程大纲

第一讲:培养数据思维

一、数据化工作管理的本质

1.数据的四大类型

2.让数据说话—挖掘数据产生的背景

3.热点数据方向—数据画像

二、建立数据思维的框架

1.数据思维的起源

2.理解数据思维

1)数据思维的三种境界:没数、有数、驭数

2)三方面区分数据思维和大数据思维的关系

幸存者偏差案例:应该在什么地方加装装甲(注意防止幸存者偏差)

a预测性

b数学逻辑性

cKPI性

3)数据思维培养的四种方向

方向一:提升数字型感觉

方向二:建立平均回归原则

方向三:把握数据感觉

方向四:建立数据模型

4)数据思维培养五个步骤

第一步:问(收集问题)

第二步:拆(分解问题)

第三步:解(分析问题)

第四步:谋(制定方案)

第五步:现(汇报呈现)

案例:斯诺医生

案例:汽车超速怎么调查

互动1:婚恋平台如何为客户服务的?

互动2:这样吃Pizza亏了吗?

测试:您的数商值是多少?

思考:某个城市一年的外卖数量?


第二讲:“问”——高效且精准的数据收集方法

一、测量是数据收集的核心

1.掌握测量方法

2.提高测量信度

3.保持测量效度(三个关键)—关联性、结构化、完备性

案例:某数据分析报告的信度效度分析

二、抽样方法是数据收集的关键

1.配额样本和概率样本

2.选择样本量大小

3.运用非概率样本

三、运用数据收集工具-问卷

1.问卷设计的三大原则

2.图尺度评量表的设计使用(评量表视图)

练习:这个针对用户的问卷该怎么设计?

3.结构化问卷的设计使用

1)问卷视图

2)结构化设计要点:分层设计、准确转化、选择关键

3)结构化设计流程

确定整体主题方向→分解主题→转化主题为问题

练习:针对内部人员的结构化问卷该怎么设计?

4.随机对照实验的设计要点—费希尔方法

案例:随机对照实验——如何验证哪一种化肥有效?

讨论:电饭煲实验的漏洞在哪里?


第三讲:“拆”——思维导图按需分解数据

一、思维导图拆解数据

1.思维导图工具背后的重要思维

案例1:水平思维

案例2:垂直思维

2.思维导图运用的结构化

二、思维导图变形之逻辑树,让细分数据为我所用

1.逻辑树的形成方式

1)自顶向下

2)自底向上

2.遵循MECE原则

工具:逻辑树视图

练习:如果利用逻辑树分析建模形成过桥方案?


第四讲:“解”——数据分析,寻找根源

一、数据分类思维

1.画像思维准确归类对象寻找规律

2.不同维度进行分类分析

案例1:商业数据分类

案例2:淘宝用户数据分类

案例3:多维度拆解某app数据从而评估推广效果

二、数据对比(和谁比、怎么比)

案例:杂志的效量提升

练习:如何解读周报

三、数据假设分析的流程

1.麦肯锡圣经:大胆假设,小心求证

2.流程拆解分析:提出假设→收集证据→得出结论

案例:谁是小偷?

四、寻找因果关系

1.相关性

2.先后顺序

3.非第三原则

4.从关联到因果

案例:辛普森悖论


第五讲:“谋”——以分析数据为决策依据

一、把握概率决策方法

案例:奖金应该怎么分配?

练习:分析携带病毒的概率是多大?

二、帕累托图进行分析决策

工具:帕累托图视图

案例:停电统计分析决策结果

练习:利用现有数据进行帕累托图的决策

三、矩阵图进行分析决策

工具:矩阵图视图

案例:如何选拔合适人员

练习:利用矩阵图进行买车决策分析

四、大数据分析决策方法

1.聚类方法工具

2.决策树

3.回归方法


第六讲:“现”——完美数据呈现提升说服力

视频:少年派的数据可视化场景

一、基于Excel的数据可视化的传统方法

1.饼图

2.柱状图

3.折线图

4.表格

二、数据可视化进阶方法

1.点线数据可视化

2.组合数据可视化

3.玫瑰图数据可视化

4.关系数据可视化

5.基于地图的数据可视化

三、数据的指向性操作方法介绍

展示:可视化经典图

数据指向性问题操作案例:

1)盗用平均数

2)忽略规模

3)短期波动和长期效应

4)忽略变化原因

5)偷换概念

6)定义不一致

7)混淆对象

8)基数变换

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