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关于此线上训练营
数据分析训练营,从企业的一个个具象化的需求场景出发,将复杂的数据分析知 识体系,以业务的角度串成有机的整体。
课程旨在从数据分析的底层逻辑、到业务场景分析实操、再到分析成果的可视化呈现,
帮助需要利用数据进行管理决策的管理者(或相关业务人员)识别机会、规避风险,让数据分析在企业各环节发挥价值。
面向对象
Python 零基础,希望对数据分析有较高的理解,并可以运用于所在公司业务决策上,从而提高整体公司运营效率的管理人员或相关业务人员,
如:销售经理、 运营经理、产品经理、市场经理、运营人员等。
学习周期
此线上训练营将由三个部分组成:①在线课件;②学习运营服务;③运用实战。
其中,在线课件内容时长约为16小时;
学习运营服务将由班主任、助教、讲师组队支撑,班主任负责日常的学习运营及管理,助教为学员在每日的固定时段提供答疑服务,讲师为学员提供每周一次的串讲和答疑服务;
在线课件的内容学习完成后,将对学员进行针对性的分组,遴选来自学员的实际工作场景,由专业的实战教练在线指导企业学员将其所学运用到实际工作场景,学以致用,让学习效果可视化,为企业创造价值。
此线上训练营建议的学习周期为8周:6周线上学习+2周运用实战。
业务价值
1) 帮助企业实现统一的数据分析思维语言,促使数据驱动业务增长
2) 帮助企业充分利用业务数据,发掘数据价值,帮助决策者科学决策
3) 帮助企业选拔潜在的优秀“数据分析师”并提供能力地图
4) 多个全套可复用模板,方便二次开发
课程师资
许东锋
2010年德国奥格斯堡大学,理论物理与数学双专业研究生。师从德国慕尼黑工
业大学托马斯. 哈马赫教授(Thomas Hamacher)。
先后在巴伐利亚州奥格斯堡环境科学研究中心和慕尼黑加兴 Max-Planck 研究院
从事与能源战略和新能源开发工作。
擅长数据分析与数据挖掘,精通 Python、VBA、R 语言等统计挖掘工具。
擅长领域: 数据分析、数据挖掘
部分服务案例:
中国银行、民生银行、北京银行、安踏等
伊川
10年+互联网从业经验,擅长从技术的角度看待企业数字化转型与数字化人才培养。
负责多个从 0 到 1、从 1 到 N 的全产品线管理。
多年的产品历程一路走来,在无数的产品战役中积攒了足够丰厚的产品经验,
也逐渐成长为企业数字化产品业务转型、数字化应用落地的实战专家。
关于此线上训练营中的在线课件
阶段一:数据分析基本认知
1. 数据分析概述
2. 数据分析基本流程
3. 数据分析工具简介
4. 基础商业数据分析模型
5. 简单的统计学概念
6. 数据分析建模基础
阶段二: 数据分析核心技能- Python
1. 初识 Python
2. 用 Python 函数解决基本问题
3. 常见的 Python 数据类型
4. 可复用的 Python 内置模块
5. 用 Python 高效处理数据
阶段三:基于金融行业的 7 大场景应用
1) 金融产品潜在客户挖掘-两种 方案客户类别预测
2) 金融产品用户特征 — 交易行为分析
3) 银行客户投诉分析
4) 内控检查业务状态多维分析
5) 银行网点对公效能分析
6) 银行网点经营状态分析
7) 省分行人员压降分析