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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

    # k, k9 Q4 E, B

    & D/ z% C( Z" \# l( g

    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。
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    为什么要做数据分析师?
    . M# `" n! c1 n0 s' W + Z7 o8 n8 z4 g# a; O- L  k
    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。0 p9 j/ C% G6 V: F0 y4 ~# T

    ! i/ m5 u8 e7 ^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。) ^5 Y. K/ z# b

    ' r* n4 L0 c0 e4 J# l1 q- f" h' {我们举两个通过数据分析获得成功的例子:
    ) {. o' h" r1 t' O 8 o. G9 p4 O- F1 o7 B
    (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。5 U' ^* ?8 P+ F* `/ S# B
    5 K8 w' I  R% `/ o! [* N1 ^
    (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 Q  c% w7 |0 M% U 5 W" e) z4 p8 q8 h/ {
    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。! d2 b# {/ F. b9 _2 t: V

    9 l: z) E! t  C. [$ ]# e. x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 b2 h6 D  G# P! X

    1 Q) Z' |+ n  p9 C9 H! n我的职业规划:+ d( `; `, c0 ^4 L0 \. G5 w" q; |
    / _% V# W4 B( E7 S% |5 H0 V0 T
    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。9 r" L) ]1 }9 M# U  l0 C7 o
    6 q' h$ @/ Z( @$ B9 x* G' D9 R
    为此,我对自己的规划如下:7 u3 v# X5 u7 M; ^9 C  @3 e
      F% z5 a, K' m  h4 w6 R' q
    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。
    1 f+ p% l1 {# r4 a3 f( W2 N6 m
    0 ?. e6 H9 p5 \7 ]2 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。
    3 ]0 k+ J0 n' u4 W1 h" X * p" D. Y: }; `& X  x
    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。
    . q5 c, z- O7 o8 G: b7 t* I 6 w+ T1 Q* f7 |/ w) E. b8 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。: g! M) m$ M) \8 B3 e# M6 A  F9 C
      s7 l1 H0 u* m" G! d
    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。
    7 }1 \+ D; T) g( S

    总结:数据分析师的能力和目标:
    5 K5 M) u: I* c0 h2 x
    9 p6 \% e: j! |3 Q( u能 力:
    3 `3 m' H* M# V; d ' z6 E3 v  y1 U0 k
    1、 一定要懂点战略、才能结合商业;; U5 r3 A/ Y, T( X

    / B3 w) C5 O( ]/ d6 t7 \: |1 }2、 一定要漂亮的presentation、才能buying;
    ' Q* Z' M0 }7 M: u
    ( L  X: r: L# b- r3、一定要有global view、才能打单;- A% F- ^) Z& [' [4 a

    4 u: P+ p: i, Z# j+ L1 M* O# @# U4、 一定要懂业务、才能结合市场;
    ( M! J# Z8 f7 b  N! w$ H& O
    9 m+ l2 a! H, C1 x2 t5、 一定要专几种工具、才能干活;; F/ Y% m9 k( w0 X0 `% o+ z& c

    ' }  F4 u  {, o" V/ B6、 一定要学好、才能有效率;
    : K/ K. b* b& Z $ i8 m1 l& G- v4 ?6 O
    7、 一定要有强悍理论基础、才能入门;8 d! L6 {6 {' k! J- S

    , {% O+ a) ?& W7 v8 n% t# o8、 一定要努力、 才能赚钱;最重要的:
    8 J: A7 u% w3 [) [* R
    7 y& q( h4 Q. ^9、 一定要务实、才有reputation;- w8 `  R6 `1 z" c7 y+ e

    ' D- M% D) d4 J' C# Q+ c目标:
    3 v+ ~* N7 D8 {. y/ v, d9 M - v0 ?+ N( _# Z- P$ h+ E& g. r8 \
    1-做过多少个项目?
      M2 Y, [  l: H# Q+ o: H  n
    4 F2 s$ c2 [& @+ B: Q& y2 f2-业务背景有哪些,是否跨行业?' ]3 m! `  ^5 n( `( h- H
      s- D7 d) e; j7 H8 }
    3-做过多少种类型的模型?做了多少个模型?
    . F, I" f. E! H
    7 b5 f1 ?7 x% C$ x' L: K4-基于模型做过多少次完整的marketing闭环?. c& ?7 j9 l2 ~' F- |+ F; h7 A

    , Y1 u: l6 V' n. i2 ~( I以上四个问题,足以秒杀95%以上的忽悠和菜鸟!
    ) ~1 w) @" T, ^1 H' x4 y9 f  k 4 @  {" ]% U' E' x
    我仅以此为努力之坐标,时刻提醒自己。8 \. Q6 \* `8 K& J+ {

    & Y# K; r; B9 R) {" M2 n路在前方,漫漫前行。

    End.


    ; O5 b9 r' a5 Q7 B3 L

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    6 ?: w. D* [. u- P& j
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    zan
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