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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
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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
    ) W% [0 o! r: h. W+ L4 A

    8 E- U2 b* K+ e; F+ Z' z

    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。
    7 j6 w, R; s3 m; _, P$ _
    8 L! A5 ~; Z  p( l" h  U: V5 f为什么要做数据分析师?6 M! E* c( {2 p, f! v. Z( {

    1 Y7 |  [( _- m1 [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。2 _7 D+ R6 X  Z5 e8 W. t3 F( P# D
    7 |- @1 L' |# T" S" z! q7 m- b$ ?8 V
    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。% e( `5 z  T5 C) H4 [

    6 x' e1 A6 \( p我们举两个通过数据分析获得成功的例子:
    9 p4 O# V: ]' w8 Q5 ?3 p( N& n * z% _$ r* `  v, p, w
    (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。
    6 w; b5 J- f. _/ p2 F/ K
    0 y$ P) \+ y$ C) J(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。
    " \- m4 h% ?& u9 _1 l % E! z6 ?- a$ [# Y
    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。
    4 J1 s- Z) |8 r. p& i( ~
    0 ~% c. V% r4 U" _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。
    ! a: n" ?0 b! s9 g& K, x) \7 j
    . d6 B% Y' _  D我的职业规划:0 z0 {0 ^4 {3 `3 y. f* v

    8 K7 w( L' w+ @2 z( }5 \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。( c) x4 @$ c) k0 m' N: n7 l( _/ d9 K4 P

    / G$ C: Q, o3 c为此,我对自己的规划如下:
    ' q; G6 E, k# |& q
    * L/ N  Z) w4 ], ]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。' P2 b5 d* I, K% m  z* G2 ^

    7 I4 C, K% E! |  N* x: z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。' }/ w5 P4 \4 {* O9 C

      _3 Q9 J4 @8 `, m) |8 A' L- ]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。
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    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。* Z# n& W3 W  O& O3 {$ ~7 G
    6 X! G6 v  |+ Z' s4 U/ r6 m1 V  g
    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。
    . A: ~  }$ x$ k2 X6 o! Q. F% k

    总结:数据分析师的能力和目标:
    4 }9 T: s0 ]/ n 3 |9 }! e) |. F+ D+ R" r
    能 力:9 ]5 X9 t+ D) \9 Z5 c

    3 B6 @$ V! r" @1、 一定要懂点战略、才能结合商业;# x/ t! [5 f5 n) [) y1 |7 G
    " N! G( E( v( q9 Y2 \' _
    2、 一定要漂亮的presentation、才能buying;# y' F' y: A9 R7 n* I2 c

    % u, L$ c2 _. z# w" l3、一定要有global view、才能打单;2 B- W$ D& C7 e7 o* e% h+ C' C4 x

    * U7 f" P  }/ [4、 一定要懂业务、才能结合市场;( _* L$ i& M( g
    0 W9 c  K8 H1 j! r/ Q  m8 u: N
    5、 一定要专几种工具、才能干活;
    9 l: Q7 @' w5 K2 J7 N. ]
    : r) s; v: Q# r3 |. w6、 一定要学好、才能有效率;
    , \1 B  O% {% \3 C9 L
    % y  T& a' C, _0 |9 S0 [/ o" A7、 一定要有强悍理论基础、才能入门;5 b* m! V1 [* e9 c: _' M+ v3 r- z
    $ f. x8 [4 r+ W
    8、 一定要努力、 才能赚钱;最重要的:
    ! u! q! N( z1 G: {/ R
    ! h$ s/ S5 S7 C( o9、 一定要务实、才有reputation;
    : R7 B3 _. ^0 Q& e7 ?7 F ! O+ Z* [1 e2 x! o& [; j
    目标:0 Q  y/ d9 W; u8 F

    6 ?$ K; V& q7 B2 n; s1-做过多少个项目?
    ( X, p( ^( Z  T2 ]% E% S1 X 1 }" d" T+ h  l( n  q+ m8 a; P
    2-业务背景有哪些,是否跨行业?
    ; s1 B; ^: U' w # S$ s6 v6 H+ a
    3-做过多少种类型的模型?做了多少个模型?# f  r, I, a3 Q$ L
    2 \( H' z) [0 V9 M( @0 I0 V$ v
    4-基于模型做过多少次完整的marketing闭环?( H4 B* \+ L" |: w

    4 x2 H2 x. G" G  p1 p6 f以上四个问题,足以秒杀95%以上的忽悠和菜鸟!
    6 j/ |- R# v6 g) k: J
    % I' @5 h0 Z# P( X我仅以此为努力之坐标,时刻提醒自己。7 i/ V6 I4 p0 P7 ^
    8 @! y# I& `5 ]
    路在前方,漫漫前行。

    End.

    + @( k8 j$ B6 l5 q/ T( F

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    5 v# T) }& E5 H& a0 X+ Q, p2 I- X) M6 H# M. a: X8 l

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    zan
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