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一个“玩”数据的牛人之职业规划

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    [LV.4]偶尔看看III

    自我介绍
    数据桥

    社区QQ达人

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    1#
    发表于 2015-4-30 10:26 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta

    5 F$ m! W+ J# K& j
    7 L$ }9 Z/ K! ^! W( j5 X/ X8 i

    我小时候的理想是将来做一名数学家,可惜长大了发现自己天赋不够,理想渐行渐远,于是开始考虑现实,开始做一些人生规划,我一直在思考将来从事何种职业,专注什么样的领域,重新定义着自己的职业理想。我现在的职业理想,比较简单,就是做一名数据分析师。
    - C. m: A# t5 ^+ t# j   a/ g7 C9 b- C7 `2 K6 F
    为什么要做数据分析师?
    , ?. X/ _" w0 s# i: c7 [( J , Q0 M% Y  r# z6 u' P, h2 |
    在 通信、互联网、金融等这些行业每天产生巨大的数据量(长期更是积累了大量丰富的数据,比如客户交易数据等等),据说到2020年,全球每年产生的数据量达 到3500万亿GB;海量的历史数据是否有价值,是否可以利用为领导决策提供参考依据?随着软件工具、数据库技术、各种硬件设备的飞快发展,使得我们分析 海量数据成为可能。
    1 k+ w, l" s! Y. S7 ~
    1 n3 r6 b! i: C1 j: W3 C" G: {+ t而数据分析也越来越受到领导层的重视,借助报表告诉用户什么已经发生了,借助OLAP和可视化工具等分析工具 告诉用户为什么发生了,通过dashboard监控告诉用户现在在发生什么,通过预报告诉用户什么可能会发生。数据分析会从海量数据中提取、挖掘对业务发 展有价值的、潜在的知识,找出趋势,为决策层的提供有力依据,为产品或服务发展方向起到积极作用,有力推动企业内部的科学化、信息化管理。
    7 Y6 j* o( H! h. b0 u9 R- n; y # m5 k5 F" w2 h4 p6 ~
    我们举两个通过数据分析获得成功的例子:
    2 k- A6 R8 S1 [. K& G
    : ~' z: U9 G- `6 ^) g8 H3 r5 a(1) Facebook广告与微博、SNS等网络社区的用户相联系,通过先进的数据挖掘与分析技术,为广告商提供更为精准定位的服务,该精准广告模式收到广大广 告商的热捧,根据市场调研机构eMarketer的数据,Facebook年营收额超过20亿美元,成为美国最大的在线显示广告提供商。
    $ r' Q" Q+ [7 d  R! V) ^) D * X- [9 o, h, Q$ q1 e& a
    (2) Hitwise发布会上,亚太区负责人John举例说明: 亚马逊30%的销售是来自其系统自动的产品推荐,通过客户分类,测试统计,行为建模,投放优化四步,运营客户的行为数据带来竞争优势。
    $ V' w; S- }. y8 I- ?& W: R
    ; b+ |' R+ I1 |' i( j4 ^此 外,还有好多好多,数据分析,在营销、金融、互联网等方面应用是非常广泛的:比如在营销领域,有数据库营销,精准营销,RFM分析,客户分群,销量预测等 等;在金融上预测股价及其波动,套利模型等等;在互联网电子商务上面,百度的精准广告,淘宝的数据魔方等等。类似成功的案例会越来越多,以至于数据分析师 也越来越受到重视。3 [9 o/ C! |0 D8 q' f, ~; m
    & d0 }6 d! N( @$ c& v
    然而,现实却是另一种情况。我们来看一个来自微博上的信息:在美国目前面临14万~19万具有数据分析和管理 能力的专业人员,以及150万具有理解和决策能力(基于对海量数据的研究)的管理人员和分析人员的人才短缺。而在中国,受过专业训练并有经验的数据分析人 才,未来三年,分析能力人才供需缺口将逐渐放大,高级分析人才难寻。也就是说,数据分析的需求在不断增长,然而合格的为企业做分析决策的数据分析师却寥寥 无几。好多人想做数据分析却不知道如何入手,要么不懂得如何清洗数据,直接把数据拿来就用;要么乱套模型,分析的头头是道,其实完全不是那么回事。按俗话 说就是:见过猪跑,没吃过猪肉。
    * W% A* D9 G4 x' ?/ \ 4 m6 u; Q# |$ C) l$ o  _  }
    我的职业规划:! b- E, X- ^+ k2 q: B7 |
    6 I3 {3 m5 L. M5 \$ ^" O) x+ W
    对于数据分析,有一句话说的非 常好:spss/sql之类的软件、决策树、时间序列之类的方法,这些仅仅就都是个工具而已,最重要的是对业务的把握。没有正确的业务理解,再牛的理论, 再牛的工具,都是白搭。做一名合格的数据分析师,除了对数据需要有良好的敏感性之外,对相关业务的背景的深入了解,对客户或业务部门的需求的清晰认识。根 据实际的业务发展情况识别哪些数据可用,哪些不适用,而不是孤立地在“真空环境”下进行分析。
    4 C( ]3 M$ R: U1 l  `! T
    ( e7 R1 v5 }2 x. V为此,我对自己的规划如下:; T' S# f8 n, I, C) f! b6 E

    3 P* {$ ?/ X( ^* @第 一步:掌握基本的数据分析知识(比如统计,概率,数据挖掘基础理论,运筹学等),掌握基本的数据分析软件(比如,VBA,Matlab,Spss,Sql 等等),掌握基本的商业经济常识(比如宏微观经济学,营销理论,投资基础知识,战略与风险管理等等)。这些基础知识,在学校里尽量的学习,而且我来到了和 君商学院,这样我可以在商业分析、经济分析上面领悟到一些东西,增强我的数据分析能力。
    + E0 f. X" ~; E1 h8 r: D7 f5 ]' d
    ) S1 d, R/ [# R6 e# \! k: Z5 m第二步:参与各种实习。研一开始我当时虽然有课,不 过很幸运的找到一份一周只需去一两天的兼职,内容是为三星做竞争对手分析,当然分析框架是leader给定了,我只是做整合资料和往ppt里填充的内容的 工作,不过通过兼职,我接触到了咨询行业,也向正式员工学习了很多商业分析、思考逻辑之类的东西。之后去西门子,做和VBA的事情,虽然做的事情与数据分 析无关,不过在公司经常用VBA做一些自动化处理工作,为自己的数据分析工具打好了基础。再之后去了易车,在那里兼职了一个多月,参与了大众汽车销量数据 短期预测的项目,一个小项目下来,数据分析的方法流程掌握了不少,也了解了企业是如何用一些时间序列模型去参与预测的,如何选取某个拟合曲线作为预测值。 现在,我来到新的地方实习,也非常幸运的参加了一个央企的码头堆场优化系统设计,其实也算数据分析的一种吧,通过码头的数据实施调度,通过码头的数据进行 决策,最后写成一个可操作的自动化系统。而这个项目,最重要的就是业务流程的把握,我也参与项目最初的需求调研,和制定工作任务说明书SOW,体会颇多。
      s! S2 l$ b5 { # C6 x; U" H  k: g. i' O
    第三步:第一份工作,预计3-5年。我估计会选择咨询公司或者IT公司吧,主要是做数据分析这块比较强的公司,比如Fico,埃森哲,高沃,瑞尼 尔,IBM,AC等等。通过第一份工作去把自己的知识打得扎实些,学会在实际中应用所学,学会数据分析的流程方法,让自己成长起来。
    & G  T2 Z- J; @; o3 @+ M2 {) w2 ?
    : `: `" b, [; T' X, d- P) V第四步:去自己喜欢的一个行业,深入了解这个行业,并讲数据分析应用到这个行业里。比如我可以去电子商务做数据分析师。我觉得我选择电子商务,是因为未来必将 是互联网的时代,电子商务必将取代传统商务,最显著的现象就是传统零售商老大沃尔玛正在受到亚马逊的挑战。此外,电子商务比传统的零售商具有更好的数据收 集和管理能力,可以更好的跟踪用户、挖掘潜在用户、挖掘潜在商品。3 e$ k' w5 \4 T4 g6 r0 Y
    " o7 u# [* F5 Q! r" G2 `( i
    第五步:未知。我暂时没有想法,不过我希望我是在一直的进步。
    - q  L* D3 u" N! @

    总结:数据分析师的能力和目标:( c/ F9 P% P- T5 _) n, t

    . ~, X$ F. ^7 V* s  R, T- J能 力:
    3 G0 p' L9 h+ l8 b4 R
    % }! q" _+ e, H/ i1、 一定要懂点战略、才能结合商业;- ^8 Q" ]) I1 l2 k! A/ B7 W

    * I+ ?: O/ Q% C: ^3 l# e2、 一定要漂亮的presentation、才能buying;
    , z; P8 k* a3 ~ 5 k$ a& R" O( Z
    3、一定要有global view、才能打单;8 f# ]# q9 m3 W9 K( B- v
    & |: _9 E2 X7 p6 K8 u2 q+ X
    4、 一定要懂业务、才能结合市场;
    1 K- G- ]& \" m$ B
      |* o: p) ^2 ~& n6 _' Q* z5、 一定要专几种工具、才能干活;  C: j  K. M. e0 {: m* ^# J& w

    4 H+ W+ Y2 L( Z' a1 e1 S% D2 ?6、 一定要学好、才能有效率;
    ' Y5 C  ]3 l' D# j
    : Q& T" @" a7 D! z2 F' G# F0 E- ^8 ~7、 一定要有强悍理论基础、才能入门;6 p- s; S6 I# j% E6 u

    + Q7 M4 n3 s9 G8、 一定要努力、 才能赚钱;最重要的:
    2 S+ R2 J+ L$ Z& n" m- O3 D# P8 V 9 {. w4 @3 M0 ^
    9、 一定要务实、才有reputation;: L/ G! d5 Y4 n

    $ K, ^, s" |& P+ V目标:
    0 g9 \. g0 }; I# ^0 G+ h  [
    % \& c; c4 }; f# b$ N! J% V1-做过多少个项目?
    , p1 P4 @3 E' h" _ 3 w) j1 X0 a+ F7 ?$ J& _* K
    2-业务背景有哪些,是否跨行业?" |* o# d2 D8 H  ]
    & q) `# e& A, d( V2 I1 e: N
    3-做过多少种类型的模型?做了多少个模型?
    1 p8 Q" t/ d0 ~( g! t0 K
    & t) j& d7 S- l( `. H4-基于模型做过多少次完整的marketing闭环?
    0 K9 T7 S& m4 T6 O( f% y, d, A* P # w& l+ E; m. ?8 m+ r7 n
    以上四个问题,足以秒杀95%以上的忽悠和菜鸟!' a& ^; N8 O, |/ m* j3 I4 A( I
    3 G* O! \, T  U1 t$ t$ D4 e
    我仅以此为努力之坐标,时刻提醒自己。7 O; N' O9 b9 c, j3 d4 \7 Y9 n
    / R. _$ X! s, L, g
    路在前方,漫漫前行。

    End.

    ) |4 ]% X! o  J4 T

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    4 ]3 @  k! J3 z: O) l

    2 U' o) [1 e3 L4 G: Y& F: c7 a
    2 A, g! Y! S% p: Z3 ~+ V, V
    zan
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