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數據分析方法論與數據分析方法的理解

發布時間:2023-09-09 13:35:39

⑴ 數據分析的基本思路是什麼 怎麼才有數據分析思路

【導讀】在我們的日常工作生活中,經常會用到數據分析,比如領導需要舉辦一場活動,讓你做個活動策劃,你就要對客流量,成本,展現等各方面進行數據分析,做數據分析就好比做一件衣服,首先的先有設計圖,然後在根據設計圖分步驟的去製作成成品。下面我們就來說說數據分析的基本思路是什麼?怎麼才有數據分析思路?

數據分析方法論主要有PEST分析法,5W2H分析法,邏輯樹分析法,4P營銷理論(現在用的比較多是4C),用戶行為理論。下面呢,我就以5W2h分析方法,給大家詳細的說明一下怎麼建立完整的數據分析思路。

首先,先介紹一下什麼是5W2H。

(1)WHAT——是什麼?目的是什麼?做什麼工作?

(2)WHY——為什麼要做?可不可以不做?有沒有替代方案?

(3)WHO——誰?由誰來做?

(4)WHEN——何時?什麼時間做?什麼時機最適宜?

(5)WHERE——何處?在哪裡做?

(6)HOW ——怎麼做?如何提高效率?如何實施?方法是什麼?

(7)HOW MUCH——多少?做到什麼程度?數量如何?質量水平如何?費用產出如何?

例如要不要增加一個推廣渠道,我們來形成一個完整的分析思路。

WHAT:一個引流的渠道,對這個渠道要有一定認識。

WHY :目前其他的渠道的流量不能滿足,做了渠道之後可能會增加多少流量。

WHO:是直接讓其他渠道的人來負責,還是重新招一個操作過這個渠道的人。

WHEN:如果要做這個渠道,有沒有時間來做,什麼時候開始實施。

WHERE:如果是大公司,要考慮是總公司來做,還是分公司來做。

HOW:怎麼做,是否有詳細的解決方案,是否先參考同行競爭對手。

HOW MUCH:新增加的這個渠道,需要投入多少成本,人力成本,廣告成本等等。

對每個環節進行分析,評估,然後綜合每個環節,看看這個渠道是否值得開發。

以上就是小編為大家整理發布的關於「數據分析的基本思路是什麼?怎麼才有數據分析思路?」,希望對大家有所幫助。做熟悉分析最重要的就是有完整的思路,有了完整的思路才可以更清晰准確的去進行數據分析。更多相關內容,關注小編,持續更新。

⑵ 數據分析方法論是什麼

很多學生或初入職的人,在做數據分析的時候,往往太注重技術細節和工具,而忽略了問題的全面性認識。我們做數據分析多為了解決問題,做數據往往只是手段。如果我們不清楚分析的目的,或對業務缺乏認識,或沉醉於高級數學技巧,我們做的就脫離實際。做數據分析時,我們的思維引導分析的過程,而不是分析結果影響我們的思想。所謂數據分析方法論,你說得正好,是思想引導。這些方法論都幫助我們建立思路,在開始做繁復的計算前想好了全盤棋局。

⑶ 數據分析法是什麼呢

數據分析法是指用適當的統計分析方法對收集來的大量數據進行分析,將它們加以匯總和理解並消化,以求最大化地開發數據的功能,發揮數據的作用。數據分析是為了提取有用信息和形成結論而對數據加以詳細研究和概括總結的過程。

數據分析的數學基礎在20世紀早期就已確立,但直到計算機的出現才使得實際操作成為可能,並使得數據分析得以推廣。數據分析是數學與計算機科學相結合的產物。

目的:

數據分析的目的是把隱藏在一大批看來雜亂無章的數據中的信息集中和提煉出來,從而找出所研究對象的內在規律。在實際應用中,數據分析可幫助人們做出判斷,以便採取適當行動。

數據分析是有組織有目的地收集數據、分析數據,使之成為信息的過程。這一過程是質量管理體系的支持過程。

⑷ 數據分析的方法有哪些

一、數據分析方法及步驟

  1. 數據清理:收集的原始數據通常需要清洗和轉換以便有效分析,數據清理主要包括完整性檢查、格式轉換、缺失值處理、異常值處理等。

  2. 數據可視化:通過數據可視化,可以將復雜的數據變得更加直觀和易於理解,可視化數據分析技術包括柱狀圖、折線圖、餅圖、散點圖、平行坐標圖等。

  3. 數據挖掘:數據挖掘是一種從大量數據中查找隱藏信息的技術,常用的數據挖掘技術有關聯規則挖掘、分類、聚類、異常檢測等。

  4. 統計推斷:統計推斷通常用來從樣本數據中推斷總體情況,常用的統計推斷方法包括卡方檢驗、t檢驗、線性回歸分析等。

  5. 機器學習:機器學習是一種從數據中學習規律,並預測未知數據的一種技術,常用的機器學習方法包括決策樹、貝葉斯分類器、支持向量機、K-means聚類等。

二、比如t檢驗

t檢驗是一種常用的假設檢驗方法,可以用來檢驗一個樣本的平均值是否與總體平均值相同。舉個例子,假設一家公司想要知道女員工的平均工資是否與整個公司的平均工資相同,於是他們抽取了20名女員工的工資數據,然後計游慶算出了女員工的平均工資。接下來,他們使用t檢驗來檢驗女員工的平均工資是否與整個公司的平均工資相同。首先,他們需要計算樣本的t統計量,然後計算出p值,最後根據p值來判斷他們的假設是否成立。如果p-value小於某個顯著性水平(通常設定為0.05),則可以拒絕原假設,即女員工的平均工資與整個公司的平均工資不相同。

三、比如卡方檢驗

卡方檢驗是一種常用的獨立性檢驗方法,可以用來檢驗兩個變數之間是否存在獨立性。舉個例子,假設一家公司想要知道員工的性別是否與部門之間存在獨立性。於是他們抽取了200名員工,並分別記錄了他們的性別和部門信息。接下來,他們使碧磨舉用卡方檢驗來檢驗員工的性別是否與部門獨立。首先,他們需悔碧要構建一個2X2的混淆矩陣,然後計算出卡方統計量,最後根據卡方統計量計算出p值,然後根據p值來判斷他們的假設是否成立。如果p-value小於某個顯著性水平(通常設定為0.05),則可以拒絕原假設,即員工的性別與部門不獨立。

四、比如線性回歸分析

線性回歸分析是一種常用的數據分析方法,可以用來預測一個樣本的數值型輸出變數,可以用來研究兩個或多個變數之間的關系。舉個例子,假設一家公司想要知道員工工資水平與工作年限之間的關系,於是他們抽取了100名員工的工資和工作年限的數據,然後使用線性回歸分析來探究這兩個變數之間的關系。首先,他們需要計算出擬合函數的參數,然後評估擬合模型的精度,最後根據擬合模型的精度來判斷兩個變數之間的關系。如果精度高,則可以認為員工工資水平與工作年限之間存在一定的關系。

五、數據分析的一些方法論和工具

1. SWOT分析:SWOT分析是一種綜合考慮企業內外環境的分析方法,通過識別企業內部的優勢和劣勢,以及外部的機會和威脅,可以幫助企業制定有效的戰略。

2. 波士頓矩陣:波士頓矩陣是一種用於識別企業可利用的產品和市場的工具,可以幫助企業確定其市場營銷策略。

3. PEST分析:PEST分析是一種評估企業外部環境的綜合分析方法,可以幫助企業識別政治、經濟、社會和技術四個外部環境要素中的機會和威脅。

4. 生命周期分析:生命周期分析是一種用於評估產品或服務在市場上的表現情況的工具,可以幫助企業制定更有針對性的營銷策略。

5. 五力分析:五力分析是一種評估企業所處的市場環境的工具,可以幫助企業了解其市場的競爭態勢,並制定更有效的策略。

⑸ 數據分析法指的是什麼

數據分析是指用適當的統計分析方法對收集來的大量數據進行分析,將它們加以匯總和理解並消化,以求最大化地開發數據的功能,發揮數據的作用。數據分析是為了提取有用信息和形成結論而對數據加以詳細研究和概括總結的過程。

數據分析常用方法

1、對比分析法,分析差異,揭示數據代表的事物的發展變化和規律性。

2、相關分析法,用來研究變數之間存在但又不確定的相互關系以及密切程度的分析,確定有無關系,確定現象之間關系的密切程度。

3、綜合評價分析法,將多個指標轉化為一個能夠反映綜合情況的指標進行評價,用於解決復雜的分析對象。

數據分析的基本思路

數據分析應該以業務場景為起始思考點,以業務決策作為終點。

1、明確思路

明確數據分析的目的以及思路是確保數據分析過程有效進行的首要條件。它作用的是可以為數據的收集、處理及分析提供清晰的指引方向。可以說思路是整個分析流程的起點。

首先目的不明確則會導致方向性的錯誤。當明確目的後,就要建分析框架,把分析目的分解成若干個不同的分析要點,即如何具體開展數據分析,需要從哪幾個角度進行分析,採用哪些分析指標。只有明確了分析目的,分析框架才能跟著確定下來,最後還要確保分析框架的體系化,使分析更具有說服力。

2、收集數據

收集數據是按照確定的數據分析框架收集相關數據的過程,它為數據分析提供了素材和依據。

這里所說的數據包括第一手數據與第二手數據,第一手數據主要指可直接獲取的數據比如公司自己的業務資料庫中的業務數據,第二手數據主要指經過加工整理後得到的數據例如一些公開出版物或者第三方的數據網站。

3、處理數據

處理數據是指對收集到的數據進行加工整理,形成適合數據分析的樣式,它是數據分析前必不可少的階段。數據處理的基本目的是從大量的、雜亂無章、難以理解的數據中,抽取並推導出對解決問題有價值、有意義的數據。數據處理主要包括數據清洗、數據轉化、數據提取、數據計算等處理方法。

4、分析數據

分析數據是指用適當的分析方法及工具,對處理過的數據進行分析,提取有價值的信息,形成有效結論的過程。由於數據分析多是通過軟體來完成的,這就要求數據分析師不僅要掌握各種數據分析方法,還要熟悉數據分析軟體的操作。

而數據挖掘其實是一種高級的數據分析方法,就是從大量的數據中挖掘出有用的信息,它是根據用戶的特定要求,從浩如煙海的數據中找出所需的信息,以滿足用戶的特定需求。

5、可視化

一般情況下,數據是通過表格和圖形的方式來呈現的,我們常說用圖表說話就是這個意思。

常用的數據圖表包括餅圖、柱形圖、條形圖、折線圖、散點圖、雷達圖等,當然可以對這些圖表進一步整理加工,使之變為我們所需要的圖形,例如金字塔圖、矩陣圖、漏斗圖等。大多數情況下,人們更願意接受圖形這種數據展現方式,因為它能更加有效直觀。

6、撰寫報告

撰寫數據分析報告其實是對整個數據分析過程的一個總結與呈現,通過清晰的結構和圖文並茂的展現方式去展具有建設意義的解決方案。

⑹ 數據分析方法論、流程和框架是什麼

這是什麼意思?數據分析方法論、流程和框架?你是想問這三者是區別嗎?還是想弄清楚這三個概念?你說清楚我們才好回答哦。

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