心态
未看见任何未来时,依然怀抱希望。数据分析师要对差异非常敏感,一个异常值可能就是问题症结所在。找不出原因是不能敷衍伪造,权威之下不能人云亦云。如果抱着随便看看的心态,就只能得到随便看看就能得到的东西。分析前要了解需求方想要什么,反馈细节和进度,确保你做的和需求方想的在同一轨道上运行。
1 想好做什么菜——明确目的
2 想好怎么做菜——整理思路
2.1 选锅——设计数据表格
2.2 选食材——明确数据类型
2.3 选烹饪方式——选择分析方式
3 买菜——数据收集与数据导入
4 洗菜——数据清洗(去重、处理缺失值)
5 切菜——数据处理(抽取、计算、分组、转换)
6 煮菜——数据分析
7 装盘——数据展现
买菜的渠道:从存粮里取、拿公粮、摘野菜以及自己种像数据分析一样思考:
学会像一名数据分析师一样去思考,不要流于肤浅原则0: 研究报告应该包括【研究背景】【研究设计】【研究过程】【研究结论】
原则1:图优先于表,表优先于文字
原则2:分析报告应当条理清晰,图文搭配
原则3:分析结论和建议一定要联系实际业务
忌1:目的模糊,为研究而研究
忌2:忽略业务,沉浸于数据
忌3:忽略效率和逻辑,为方法而方法
一定花时间去明确你为什么做这次分析,这个过程会有一个大目标,你需要先从对方想要解决的一堆问题里确定一个为根本目标,然后将它分解出1-3个小目标。
这个步骤一定不能省,你和对方确定好共同的目标,商谈好交付物涉及的范围和形式,这样才有可能在有限条件下满足双方需求。
当你手上有定义良好的假设之后,开始建立自己的研究框架,可以参考现有分析模型。要先有研究思路,再选择/搭建分析模型,不可反向而为。分析的结论是否有参考性,最主要取决于分析的整个过程是否逻辑严密,这样结论才能不被Argu,建议才有价值。
提到建议和结论,一个研究,不要只停留在数据处理和分析,然后呈现一堆未筛选过的结果。这个是非常不专业的,你需要在分析结果中得出一些结论,然后围绕你的结论去呈现数据作为论证,最后给出自己结合业务考量得出的建议。
定性分析模型,可以用来为定量分析确定方向
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