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一个“玩”数据的牛人之职业规划

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  • TA的每日心情
    开心
    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
    4 R, b2 B) r$ ?1 G3 K% I* p: `0 B& o' B

    5 }" ]7 x( t: c. M1 \2 s3 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。
    * q4 |8 s8 O! M. U/ | 0 L# e' y2 d* @9 u
    为什么要做数据分析师?
    . k9 i( b! E' _. q4 o+ P4 K# s; c
    + a" f; f" `6 X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。
    , z, b9 N. B6 q ' \- t1 Z! s+ L/ a
    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。, {% R' u3 Z' q+ f
    # f6 [; V9 A* A+ U+ s% J. W; z" h
    我们举两个通过数据分析获得成功的例子:7 A5 B' d" l& R% d( M( l3 M1 b

    6 }; m% y4 `3 Q$ O/ v. ~) f(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。
    4 Y8 r, @# f! Z/ t  | ( o1 l+ h; D% s7 a6 g9 h( f: g2 H0 l
    (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。
    0 g1 l9 g: n* N$ r0 p/ ^ ; y, ?1 x3 q  z7 y: W" \! c9 N
    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。
    . f  A3 W9 a3 x5 D1 u1 c: O
    - ?$ h% B# Z7 h% z0 s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。2 V" c* n; ~" k
    3 n! J+ W7 x  X+ n9 J. w: o
    我的职业规划:1 ]$ S+ |/ O" Z" |) X
    . d+ |5 f$ Z1 [4 z6 N1 j
    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。0 W1 {- W+ h: U
    $ n; F* \  L7 H# E9 X
    为此,我对自己的规划如下:
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    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。( \% M2 [% T- W- S: ^! |
    % q5 M  }8 t( B; A2 L7 a+ x3 _8 O4 T6 r
    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。
    ! x, L; U' {4 Y3 d9 A" J8 k% s
    ( D1 A* _* `+ T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。* n; ~2 a* {! @1 _# A  ?+ g1 K

    $ v+ P2 U2 x9 j$ Z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。1 f; F. k( Z4 O& k, J2 M% A* j; x
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    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。
      i$ j# E1 a$ i( [- k9 s7 C

    总结:数据分析师的能力和目标:; Q7 ~; E8 @( k- ~  r* H

      b: X3 [; X' a& m9 Y能 力:. ~% e' l$ d; L; d' c2 x
    4 g; x: i* y6 l% l/ X0 j9 l
    1、 一定要懂点战略、才能结合商业;0 o, t- U* A' u- |9 _

    2 O5 c1 V; _9 E! v2、 一定要漂亮的presentation、才能buying;
    6 K. G; K* J! r& F) C; @
    : {9 R2 C8 W3 g7 w3、一定要有global view、才能打单;
    9 ~! i; H/ O4 ~3 W- v3 e
    7 |+ o4 o) O; n  h$ ^+ f4 }4、 一定要懂业务、才能结合市场;! ?3 ]* [8 w  }. H8 G7 S, k

    9 y5 C) N9 @4 n, T; S3 _" I6 e5、 一定要专几种工具、才能干活;) Q% ]1 q, d, p( ~  ]5 C

    ) t, a! a" y0 T* j/ @* [! K+ I& o6、 一定要学好、才能有效率;2 Z: Z4 d( w  Q6 n. y2 e
    # I$ w; j- ^. G; ~! g+ u
    7、 一定要有强悍理论基础、才能入门;6 n" S5 t/ j# F) a
    # r/ J7 w, m; b( D% M
    8、 一定要努力、 才能赚钱;最重要的:
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    ' S* \+ B& W6 a9、 一定要务实、才有reputation;) h& X* Z, Z! P' x3 B5 U' v5 }

    # Q" S6 k7 g7 N' w+ ?) M: X* s目标:
    1 Q* P, d6 r. Y* ]0 y2 Y : f' R* B; ^- N1 F
    1-做过多少个项目?9 Z3 x: O3 z4 Q  m* |

    $ ]& \' m7 u( v1 r( X2-业务背景有哪些,是否跨行业?% A% x' r  ?( a/ F% \/ R0 Q0 j
    , @- v; @9 t0 r9 C3 M2 r
    3-做过多少种类型的模型?做了多少个模型?
    ; _$ @0 z  E- ^8 @3 S
    ! S. c3 ^. Z! \& ^+ l- O4-基于模型做过多少次完整的marketing闭环?
    - ?+ t& f3 r- T
    ) O6 ~& ~& _1 H6 X9 b+ E) M+ h% P# C以上四个问题,足以秒杀95%以上的忽悠和菜鸟!* ~6 }# G& @5 A) i- P6 ~# e0 ~

    , E% F4 x* n0 M1 |我仅以此为努力之坐标,时刻提醒自己。
    + X' G) A% I% D& n2 g" Y ( B1 ~; E2 j' l# G. B7 d
    路在前方,漫漫前行。

    End.


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    # c: A0 j/ |8 S
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