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郭振杰

数据分析赋能客户服务业务应用

郭振杰 / 数字化转型讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

【课程背景】

随着大数据技术逐步在企业端应用,越来越多的企业在利用数据技术提升管理效率和决策的科学性,数据分析技能成为了企业从业者的基本技能要求。能够进行分析,还要能进行表述,直观的进行问题的说明,提出问题的解决方案,是数据分析报告的内容。在客户信息数字化基本完成的电力行业,能够使用数据分析能力,是为客户提供更好服务的基础。本教程提供数据分析的思路和方法,如何用数据分析和表述问题,Python基础和数据分析、清晰以及数据图表生成,分析指标的建立,自动运营管理。从而在工作中更好的完成工作,取得更好的成绩。

【课程收益】

培训完结后,学员能够:

数据分析的作用和价值

常用的数据分析思维和方法

常用数据分析工具Excel、Python、BI等

Python的基础语法

用Python实现数据清洗、数据分析、图表生成

SQL语句的编写和数据分析

直观分析图形图标的应用及实现

【课程对象】职场人员

【课程时长】4天 (6小时/天)

【培训形式】教授 实操。

整个课程过程,将理论和实操进行有机结合,边展开理论,边学习工具实现。现场演示,学员跟随,可以使学员快速掌握理论和工具。

【课程大纲】

基础阶段(2天):

基础阶段,主要培养学员的数据思维、数据分析方法和数据分析工具的初步使用能力。使学员了解数据思维的价值,如何培养,掌握基础的数据分析方法,掌握如何**数据分析方法去解决工作中的问题。并掌握初步的Excel进行数据处理和简单图标制作,掌握初步的python基础和分析方法,为进一步**数据分析赋能业务打好基础。

数据分析基础

本小节介绍数据思维模式,数据思维模式的价值,如何培养数据思维模式和数据敏感度。介绍数据分析的作用和价值,**案例介绍数据分析如何驱动业务决策,让学员对数据分析有初步的了解。

详细内容:

数字经济开始,数据成为核心生产力资源

数据分析思路、步骤

数据分析的关键点

数据分析常见类型

数据分析思维培养方式

数据敏感度的培养方式

用数据驱动决策

数据分析的思维方法

本小节结合案例介绍数据分析的9种基础分析方法,这些数据分析方法如何运用到业务中。并**具体的案例,介绍多种方法组合应用的情况。同时简单介绍一下数据分析的常见工具,方便学员后期对工具的选择和学习。简单介绍数据的获取方式和治理的必要性,为后期数据治理的具体操作打下基础。

详细内容:

数据分析工具介绍

数据获取与治理

分析方法(结合案例)

5W2H分析方法

逻辑树分析方法

行为分析方法

多维度拆解分析方法

对比分析方法

假设检验分析方法

相关分析方法

群组分析方法

漏斗分析方法

用数据分析解决工作中的问题

数据分析工具基础(实操)

本小节结合实操,介绍Excel具备的统计分析功能,以及能够实现的图表制作的效果,介绍常用的统计分析功能。介绍Python的基础知识,初步的数据结构的使用,python读写Excel的方法。使学员具备python的初步使用能力,便于后边深度应用的开展。现场指导学员操作。

详细内容:

Excel 数据分析基础介绍与实操

Python数据分析基础

Python基础语法

Python流程控制结构

Python函数与模块

Numpy模块数据结构

Pandas模块数据结构与常用操作

使用Pandas读/写Excel数据

数据分析中的描述统计学

本小节简单介绍统计学知识在业务中常用的描述统计学的知识,使学员掌握用数据描述业务的基本能力。同步介绍如何用python生成相关数据,如何用python完成常用的统计分析工作。

详细内容:

用描述统计学说明业务

集中量数

权重预估

数据分布

Python使用Pandas进行统计分析(实操)

基础分析

分组分析

分布分析

交叉分析

高级应用阶段(2天):

本阶段在**阶段的基础上,更深层应用数据分析技术。在了解初步的Excel分析和python分析的基础上,介绍更深层次的分析图表的作用和如何制作,如何**分析图表更好地表述业务。介绍基础数据的清洗和治理工作如何**python实现。介绍企业业务指标体系的价值,如何**业务指标与python实现业务的自动化运营和管理,提高服务水平和业务水平。并介绍更高级的SQL的基础知识,以及统计分析语句的编写。

Python实现业务自动化运营

本小节结合案例,详细介绍业务指标和指标体系如何建立,**指标体系的建立和自动分析的工作,可以完成日常业务的自动管理和运营工作。可以及时发现业务中的问题,可以及时查找原因,并提出解决方案。

详细内容:

数据分析的基础--数据分析指标

客户指标的建立方法

指标体系与客户服务

分析指标体系的价值

指标体系的建立方法和过程

**python结合指标体系形成自动化分析

数据分析可视化及实现(实操)

本小节结合案例详细介绍各类常用统计图表,各图表的适用场景,如何利用这些统计图表更好地表述业务和问题。如何**Excel 和python方便的生成这些图表。经过本节培训,结合前边内容,学员可以编写综合应用脚本,提高日常工作效率。

详细内容:

数据分析可视化的价值

数据分析可视化的关键点

常见的图表类型、应用与实现(Excel和python)

散点图

折线图

柱形图和直方图

饼图

雷达图

迷你图(Excel)

透视图与数据看板(Excel)

高级图表类型、应用与实现(python)

树型图

热力图

箱线图

标靶图

词云图

Python数据清洗和治理(实操)

本小节主要**讲述和现场实操,让学员掌握如何**python进行数据的清洗和基础加工工作,处理后的数据可以方便开展更深层的统计分析应用。整个过程结合实操,现场演示,学员跟练,可以快速掌握。

数据清洗

数据合并

数据抽取

数据规整

Python结合Excel综合分析应用模式及案例(实操)

本小节详细**一个案例,现场演示如何将复杂数据**python实现统计分析和图表生成,并**终汇总到Excel中。数据提供给学员,学员现场可以跟练。

SQL基础和数据分析(实操)

本小节介绍SQL的基础知识,介绍常用的统计分析语句的编写。使学员初步了解SQL强大的统计分析功能,为企业进行商业智能分析平台的建设,打下技术基础。课程结合**常用的MySQL数据库,现场演示,学员可以跟随练习,方便快速了解和掌握。

详细内容:

基础SQL编写

单表查询分析

多表联合查询分析

复杂统计分析

Python操作sql演示

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