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一个“玩”数据的牛人之职业规划

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    2015-5-25 10:43
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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
    . R0 l1 {8 J% T. {8 o, j' Z

    3 q4 l9 p) V' ?* `" J

    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。) a0 Z( [; k6 @, O1 J: G
    : [; P& X& M$ b2 p8 K- Y
    为什么要做数据分析师?
    & N- W! Q& q7 w# `% ^/ [1 Q + M/ f% y, G" y# j, U; a3 i$ h% D
    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。8 l: `. q+ v( p% F' v
    5 c; ]* f7 ?8 |" i' M! g# O( i
    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。
    - u6 ]. V" K; O! g# W0 y
    % x( t3 ~' M2 h2 ]7 b  q8 n我们举两个通过数据分析获得成功的例子:: F0 A( R# b  G, A+ ?: C5 A6 H

    6 m. s5 k! h3 V- O. g(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。; C* `% ]# T# R7 Y

    7 X5 N( G# `( }5 y8 v(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。3 c  I! K7 A, j% u# W
    : `9 s* v0 a1 Y7 R) e5 D3 g
    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。
    ( a2 k( E9 q, b- x 6 j$ k. Q( I9 \: B  {8 n: b$ V. o
    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。6 t  y/ h8 [% j: A# e

    0 Y: }+ N" I+ O6 B我的职业规划:+ X( s4 X/ A/ @. S6 b3 K
    1 ~# L: i1 A$ T# [; o: D6 J2 m5 k
    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。
    3 N. ^9 \% ^# ]4 {" i& j) B* K2 s4 Y
    + v1 `+ k& P7 u9 m6 u3 [6 n为此,我对自己的规划如下:
    ) B% `2 Y" C, |% N) A( H8 Y 7 }2 ?$ w1 M9 M4 I
    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。
    $ J. g7 k# m! c- }" j) z ' w+ ^7 e: Q; R$ r) X
    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。
    . u: |' v6 w/ `/ D0 Z5 i* q2 I8 H 3 {. j1 ?* o; D9 s  G
    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。
    " x. s$ I3 e! T
    ' i- w, N8 h% \7 n/ c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。
    ) X1 y6 V* B+ L& @: z
    5 p+ y9 l( O# `: S* k( B1 V8 X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。6 Y: _- b) _9 k3 k

    总结:数据分析师的能力和目标:( Y8 N% P) p7 `

    4 W$ c, Q( \* _3 }能 力:
    1 B6 Z0 m) c* |  y$ J
    4 ~1 I1 S5 O8 Q# \+ V3 C1、 一定要懂点战略、才能结合商业;: E( k. Q; A1 @1 m5 ?4 {2 S

    ) q8 O" O  u5 X7 r# ?( C$ C2、 一定要漂亮的presentation、才能buying;
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    3、一定要有global view、才能打单;
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    4 ~! D  Q: f+ q/ z) A: _4 W. }) Z: j4、 一定要懂业务、才能结合市场;
    ( s% v2 q( z; w) i1 b( O4 \* ^ , e6 ?) L  w/ q; u' \* ]; j, @& R* y
    5、 一定要专几种工具、才能干活;& g; p3 L; K( a6 r" ?; M$ O  N

    1 L* V# v$ [2 h; V( e1 t% K: Y! I7 T" v6、 一定要学好、才能有效率;5 t! s. X- w* `8 f# y
    1 e+ p* C4 b8 U) U+ W
    7、 一定要有强悍理论基础、才能入门;
    : U5 G7 I8 ]% m9 E# ` % \" M3 o9 Y! W: D# [  M
    8、 一定要努力、 才能赚钱;最重要的:
    & Q3 {; m3 Z9 \: B
    % d! D  P. o- S  S9、 一定要务实、才有reputation;+ ]9 [3 _! |; u; F* C8 t9 ?1 ^

    0 K+ L2 u" k; V( @+ ~' O  A目标:5 y  R3 @* y0 o4 M+ h; y5 n
    / y5 X; B3 O7 Z
    1-做过多少个项目?
    % e. g5 G* E" y4 Y; u5 _
    6 l- h: Q4 R- A% U5 ?( _4 p2-业务背景有哪些,是否跨行业?
    $ O/ j  W' g% w2 ?9 C$ T" q7 T
    7 m# E) q0 [' d) y6 @3-做过多少种类型的模型?做了多少个模型?8 V; `1 C  E- K: b: p# ]

    , D& A6 j  V! f) @1 [4-基于模型做过多少次完整的marketing闭环?
    3 B% _/ D$ Y4 U7 w  Z
      I6 U9 H4 X# A以上四个问题,足以秒杀95%以上的忽悠和菜鸟!
    8 U  J& Z! N4 a/ i6 X( j4 @
    + X. c1 Q) ~2 R2 T( N我仅以此为努力之坐标,时刻提醒自己。
    ) m  W. s. }* E0 b6 K
    + o( i! G! D; m/ ]( n路在前方,漫漫前行。

    End.


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