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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
    3 M# P, `' D8 t
      ~( x9 Y( ]% s/ ^" o( ?, `* t  y

    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。
      g5 E3 W6 L8 ]1 C( X
    ) O4 S+ s1 c& G$ b7 H* Y- k. c/ H* [" Z为什么要做数据分析师?5 Q0 Q  Z, F+ ]- r6 J9 @

    9 R" k( ~/ I, h; F) z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。
    . n) \! I; {7 k" k% o. i& {, q
    & W0 Q3 Z$ Z& @6 o2 c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。
    2 o0 i  ?2 f! V8 G9 G : k  o  I8 s! L1 b$ h
    我们举两个通过数据分析获得成功的例子:$ V+ n# ?* D. Z

    6 I4 ~" b& }6 H! z- M3 ?+ Q(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。
    7 e0 X0 B8 i5 _. y/ k7 C , T# D8 x8 L8 c- L" T$ D
    (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。6 M3 x; ?" p' A- A7 [2 \

    2 e  r/ e5 P1 `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。; |; C$ Z+ _/ d$ ^8 ~2 p

    : [4 Y. i" t: ?1 O$ a5 T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。3 ?7 A0 S7 t  i* W% z
    ( l0 \/ v2 O+ v1 t) k  y1 _' W
    我的职业规划:
    ( U" u: T; }( q0 H0 [ " u; o; @. J4 F1 P3 j7 d6 o
    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。
    # H5 r& j! t) W: i # J, b; S. `1 [0 D6 q) C
    为此,我对自己的规划如下:3 t7 U* \* q9 y" W
    " }5 T; [3 e" f. v- o: 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。$ Z2 f# b4 ?% Y! ^

    * t" I, g6 ~8 l5 q7 b1 F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。% J! ^0 U6 }$ Q7 o$ t' x7 ?

    ! @1 i4 o% v4 ]/ a5 h/ E; A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。3 V' K; R& O$ x+ U/ Z
    5 J. K: b, Q, i  U" ^7 h# R
    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 y# C/ V  ]7 r6 s! t
    6 `$ B$ F% |$ G) z0 o* ?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。, @# z! u8 g- i# v7 I6 c" B- W8 B

    总结:数据分析师的能力和目标:( r  C8 L& b/ e$ n$ T; Z: q" F) F
    9 W) W" I& k" c. p- T
    能 力:
    & O6 I$ |! {  c& Y1 h 1 P+ q0 j& q' k6 h( {0 F
    1、 一定要懂点战略、才能结合商业;
    2 n/ p. A3 s$ R% e, @! E8 G( i 3 y2 c0 P0 h% Q  h
    2、 一定要漂亮的presentation、才能buying;
    & d$ T8 F* i8 i( s8 d$ }4 q
    - E% f/ \- V$ ?9 k. i/ l0 [. P! w3、一定要有global view、才能打单;
    # p- n1 w1 ]; k; y" Z 5 d/ s0 `/ h7 X/ h2 ^( H" g
    4、 一定要懂业务、才能结合市场;! E& o! K7 b5 a' x" W5 C6 ~
    + O0 m' e& E, _% p8 y5 K
    5、 一定要专几种工具、才能干活;
    - I5 u/ N4 ~1 w / q- L$ W$ G/ q* g& S7 d4 v
    6、 一定要学好、才能有效率;
    * X" g4 U" O% l ) L  C0 T) w7 Z1 w
    7、 一定要有强悍理论基础、才能入门;
    / G3 D0 u- i! X" x' ?" b& S+ \- ]
    9 I. h. ]( n6 o! s2 m8、 一定要努力、 才能赚钱;最重要的:  F1 Z$ {5 N7 [7 u# H

    " l% Q4 j% h$ x. }! F  K9、 一定要务实、才有reputation;
    ' }- o5 B8 T4 V8 J" ^9 P8 l ; Q% W; a, U: A+ }
    目标:7 B/ d' e& {. l% S' N/ @. F2 V

    ! `8 a* }2 Q( n4 N4 b: v* @% u1-做过多少个项目?
    - |2 ]- Z& l8 [! A5 H6 s( Y, L
    $ s+ C- H# O: s/ @1 j2 k2-业务背景有哪些,是否跨行业?( a$ f, j6 K/ C) X
    5 @' X7 U4 ^) N
    3-做过多少种类型的模型?做了多少个模型?
    6 c. i# P! ]9 P+ z; `, ^* o ) p4 `/ W+ `$ ]# _; g! c- T
    4-基于模型做过多少次完整的marketing闭环?/ W  w+ L7 k* M+ d. ]

    - z5 D# u2 \# _  ]# I: u$ n以上四个问题,足以秒杀95%以上的忽悠和菜鸟!
    0 x+ X, P1 v- p, h9 H! S5 L) Z# _' N4 \ ' f/ f: c/ \7 d9 |# r
    我仅以此为努力之坐标,时刻提醒自己。0 |3 u0 q* z( e4 c

    + I' m6 I& k/ M. A4 N" y' ~路在前方,漫漫前行。

    End.


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