数据分析岗位必备核心能力!-新东方前途出国

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      数据分析岗位必备核心能力!

      • 研究生
      • 留学指南
      2021-01-22
      来源:新东方美国研究生留学

      从目前的数据分析行业的发展来看,数据分析从业者要具备四种核心能力


      (1)基础科学的能力 >>【立即咨询】

      现代商业中,数据是企业决策的重要依据,数据分析几乎渗透到每个业务环节中。统计学,数学,逻辑学是数据分析的基础,是数据分析师的内功。因此,要想在数据分析行业立足就必须掌握基础的、成熟的数据建模方法、数据挖掘方法。例如多元统计中的回归分析、因子分析、离散等,数据挖掘中的决策树、聚类、关联规则、神经网络等。掌握这些方法,我们才能知道每一种数据分析的模型中,什么样的输入,什么样的输出,有什么样的作用。


      (2)使用分析工具的能力

      数据分析工具主要有SQL、SPSS、SAS、R、EXCEL等,其中SQL是基础,必须掌握并且会应用,其他的尽量能多掌握,毕竟都是基础技术,企业需要的正是综合型的应用型人才。


      (3)行业知识与业务知识

      如果数据不结合具体的行业、业务知识,数据就是一堆数字,不会产生任何价值,进而数据驱动营销、提高科学决策都将是一纸空谈。


      作为合格的数据分析师,一定要对所在行业的情况及业务知识有深入的了解。例如:看到某个数据,要知道统计口径是什么?如何提取的?在哪个业务环节产生的?业务发生的背景是什么?有无非经常性的因素影响等。


      前两个问题可以通过业务逻辑来进行数据提取,后面的问题更偏重于对业务的了解,对行业知识了解, 对于新进入数据行业或者刚进入数据行业的朋友来说,在掌握前两项基本技术的基础上,行业知识和业务知识的了解就显得很重要。基础决定能否进入这个行业,行业知识和业务知识的熟悉程度则是你进入这个行业后,能否成功的最根本的因素。   


      (4)掌握编程语言的能力和逻辑思维的能力

      就数据分析领域的编程语言来讲,如果不会Python、不会R,说你懂数据分析谁都不信。R 简单易用,通过 R ,短短几行代码就可以筛选复杂的数据集,通过成熟的模型函数处理数据,制作精美的图表进行数据可视化,简直就是 Excel 的加强灵活版。


      融合了 R 快速成熟的数据挖掘能力以及更实际的产品构建能力, Python 正迅速地获得主流的呼声。Python 更直观,且比 R 更易学,近几年其整体的生态系统发展也成长得很快,使其在统计分析上的能力超越了之前的 R 语言。除编程语言外,逻辑思维对于数据分析来说特别重要,不单单是数理逻辑这块,还要有逻辑学的知识 >>【立即咨询】


      反映商业数据里,大家可以理解为去搭建商业框架或者说是故事线,有逻辑的推进,结果才会另人信服。数据分析的流程逻辑主要有以下几点


      ● 提出假设

      ● 验证假设(统计方法)

      ● 取数(SQL / Hive / Spark)

      ● 清洗和整理数据(R / Python Pandas / PySpark)

      ● 可视化(Excel / R ggplot2 / Python matplotlib)

      ● 展示给非技术人员(PowerPoint / Tableau / iPython Notebook / R Markdown)。

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