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            課程目錄:大數據數據分析技能用數字說話培訓
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            課程大綱:

              大數據數據分析技能用數字說話培訓

             

             

             

            大數據時代概述
            “大數據”火了,但是大數據的應用已經有十幾年的歷史了,本節告訴你大數據是什么。

            大數據的應用歷史
            大數據的全景視圖
            熱門的大數據工具有哪些
            企業的市場和營銷部門應該具備哪些大數據的技能?
            CRISP方法論
            案例演練:空降經理的煩惱,您來親身體驗一下數據分析的過程

            構建企業的分析體系
            本節介紹如何在企業內部實施大數據,利用大數據驅動企業的營銷動作

            大數據如何與企業的營銷結合
            營銷動作和大數據的結合
            崗位的設置和技能要求
            分析模型的設計、實施工具
            SPSS Clementine簡介
            SAS簡介
            SQL Analysis簡介
            Excel控件簡介
            數據的收集和準備
            數據的來源
            原始數據轉換為業務數據
            基于關鍵指標的分析方法
            指標分析是一種的企業績效分析手段,是衡量企業健康狀況的健康指標, 本節介紹如何通過指標構建數據分析模型。

            案例思考:從一張報表說起
            傳統的基于績效考核指標分析的缺陷
            把KPI指標和管理理念相結合,搭建分析模型分析營銷狀況
            案例解析:
            競爭力分析模型
            利潤分析模型
            時間序列分析
            時間序列分析的目的是掌握銷售過程中出現的趨勢、規律,優化產品組合和銷售管理。

            時間序列規律的三個方面
            如何識別周期,認識同比的風險
            趨勢如何分析
            案例解析
            數據周期分析
            庫存風險預測
            一元回歸分析
            案例:行業趨勢分析
            競爭的量化分析方法簡介
            宏觀的行業競爭力分析矩陣
            數據來源:根據市場競爭的四個層次確定
            競爭的敏感性分析
            快消品的品牌轉換矩陣
            媒體影響的量化研究
            常用的統計學分析算法簡介
            數據分析不是空洞理論,還需要有科學的技術手段和方法,本節演示常見的數據分析算法。

            協助客戶分類:聚類分析
            識別客戶響應
            類神經網絡
            決策樹
            邏輯斯蒂回歸
            時間序列預測
            ARIMA
            指數平滑
            商業預測技術
            預測是企業重要的決策依據,本節演示如何結合統計學算法構造一個成熟的預測模型。

            1. 預測責任者與支持者

            2. 預測的組織流程

            3. 不同的預測模型各自的優缺點

            4. 水平和趨勢模型

            5. 季節模型

            6. 如何評估預測的偏差

            數據挖掘
            無差別的大眾媒體營銷已經無法滿足0和的市場環境下的競爭要求。營銷是現在及未來的發展方向,營銷的基礎是的客戶定位,本節通過案例演示來說明如何進行客戶的響應分析。

            營銷與客戶細分
            客戶細分的價值
            基于數據驅動的細分
            基于決策樹的案例解析
            結果的應用

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