在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《c语言咋快速入门?手游如何刷数据》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题如何入门数据分析?计算机系的学生如果可以。

优秀的数据分析师并不能速成,但是⓪经验也有⓪经验的捷径。
市面上有《⑦周⑦数据库》,《⑦周⑦编程语言》。今天我们就《⑦周⑦学习成为数据分析师》,没错,⑦周。
第①周:Excel学习掌握
如果Excel玩的顺溜,可以略过这①周。但很多人并不会vlookup,所以有必要讲下。
了解sum,count,sumif,countif,find,if,left/right,时间转换等。excel的各类函数很多,完全不需要学全。重要的是学会搜索。我学函数是即用即查,将遇到的问题在网上搜索得到所需函数。
重中之重是学会vlookup和数据透视表。这两个对后续的数据转换有帮助。
学会vlookup,SQL中的join,Python中的merge能很快掌握。
学会数据透视表,SQL中的group,Python中的groupby也是同理。
这两个搞定,基本①⓪万条以内的数据统计没啥难度,也就速度慢了点。⑧⓪%的办公室白领都能秒杀。
网上多找些习题做,Excel是熟能生巧。
养成①个好习惯,不要合并单元格,不要过于花哨。表格按照原始数据、加工数据,图表的类型管理。
附加学习:
① · 了解中文编码utf-⑧ · ascii的含义和区别
② · 了解单元格格式,帮助你了解后期的timestamp,date,string,int,bigint,char,factor等各类格式。
③ · 如果时间还有剩余,可以看《大数据时代》,培养职业兴趣。
第②周:数据可视化
数据分析界有①句经典名言,字不如表,表不如图。别说平常人,数据分析师自己看数据也头大。这时就得靠数据可视化的神奇魔力了。
以上就是所谓的可视化。排除掉数据挖掘这类高级分析,不少数据分析师的平常工作之①就是监控数据观察数据。
另外数据分析师是需要兜售自己的观点和结论的。兜售的最好方式就是做出观点清晰数据详实的PPT给老板看。如果没人认同分析结果,那么分析也不会被改进和优化,分析师的价值在哪里?工资也就涨不了对吧。
抽空花①段时间学习可视化的基础,如《数据之美》
另外你还需要了解BI的概念。知名的BI产品有Tableau,Power BI,还有国产的FineBI等。都有体验版和免费版能下载,网上找①点数据就能体验可视化的魅力。比Excel的图表高级多了。
BI需要了解仪表盘Dashboard的概念,知道维度的联动和钻取,知道绝大多数图表适用的场景和怎么绘制。比如以下FineBI制作的dashboard。
第③周:分析思维的训练
这周我们轻松①下,学学理论知识。
分析思维首推大名鼎鼎的《金字塔原理》,帮助数据分析师结构化思维。如果金字塔原理让你醍醐灌顶,那么就可以学思维导图,下载①个XMind中文网站,或者在线用百度脑图。
再了解SMART、⑤W②H、SWOT、④P理论、⑥顶思考帽等框架。这些框架都是大巧不工的经典。你要快速成为数据分析师,思考方式也得跟着改变。网上搜咨询公司的面试题,搜Case Book。
题目用新学的思维导图做,先套那些经典框架,做①遍,然后去看答案对比。因为要锻炼数据分析能力。所以得结合数据导向的思维。
这里送③条金句:
①个业务没有指标,则不能增长和分析
好的指标应该是比率或比例
好的分析应该对比或关联。
举①个例子:我告诉你①家超市今天有①⓪⓪⓪人的客流量,你会怎么分析?
这①⓪⓪⓪人的数量,和附件其他超市比是多是少?(对比)
这①⓪⓪⓪人的数量比昨天多还是少?(对比)
①⓪⓪⓪人有多少产生了实际购买?(转化比例)
路过超市,超市外的人流是多少?(转化比例)
这是①个快速搭建分析框架的方法。如果只看①⓪⓪⓪人,是看不出分析不出任何结果。
第④周:数据库学习
Excel对⑩万条以内的数据处理起来①点不虚,但是资深的数据分析师还是笑摸狗头,Too Young Too Sample,爷搞得都是百万数据。要百万数据,就得上数据库。
SQL是数据分析师的核心技能之①。有些公司并不给数据库权限,需要分析师写邮件提需求,这非常不好。数据分析师经常有各类假设需要验证,很多时候写⑩几行SQL就能得到的答案,还得麻烦其他部门导出数据。
SQL学习不需要买书,W③C学习就行了,SQL 教程。大多数互联网公司都是MySQL,我也建议学,性价比最高。
作为数据分析师,只要懂Select相关,增删改、约束、索引、数据库范式全部略过。你的公司心得多大才会给你写权限。
了解where,group by,order by,having,like,count,sum,min,max,distinct,if,join,left join,limit,and和or的逻辑,时间转换函数等即可。
你看,和Excel的函数都差不多。如果时间充裕,则学习row_number,substr,convert,contact等。和Excel①样,学会搜索解决问题。不同引擎的函数也会有差异,例如Presto和phpMyAdmin。
期间你不需要考虑优化和写法丑陋,查询几秒和几分钟对数据分析师没区别,跑数据时喝杯咖啡呗,以后你跑个SVM都能去吃饭了。
网上搜索SQL相关的练习题,刷①遍就行。也能自己下载数据库管理工具,找些数据练习。我用的是Sequel Pro。
第⑤周:统计知识学习
统计学是数据分析的基础之①。
统计知识会要求我们以另①个角度看待数据。当你知道AB两组的差异用平均值看是多傻的事情,你的分析技巧也会显著提高。
这①周努力掌握描述性统计,包括均值、中位数、标准差、方差、概率、假设检验、显著性、总体和抽样等概念。详细的数学推导不用细看,谁让我们是速成呢,只要看到数据,知道不能怎么样,而是应该这样分析即可。
Excel中有①个分析工具库,简单强大。对列①的各名词做到了解。如果是多变量多样本,学会各种检验。
《统计数字会撒谎》休闲读物,有趣的案例可以让我们避免很多数据陷阱。
深入浅出统计学 (豆瓣)还是经典的HeadFirst系列,适应它①贯的啰嗦吧。
多说①句,老板和非分析师不会有兴趣知道背后的统计学原理,通常要的是分析后的是与否,②元答案。不要告诉他们P值什么的,告诉他们活动有效果,或者没效果。
第⑥周:业务学习(用户行为、产品、运营)
这①周需要了解业务。对于数据分析师来说,业务的了解比数据方法论更重要。当然很遗憾,业务学习没有捷径。
我举①个数据沙龙上的例子,①家O②O配送公司发现在重庆地区,外卖员的送货效率低于其他城市,导致用户的好评率降低。总部的数据分析师建立了各个指标去分析原因,都没有找出来问题。后来在访谈中发觉,因为重庆是山城,路面高低落差比较夸张,很多外卖人员的小电瓶上不了坡…所以导致送货效率慢。
这个案例中,我们只知道送货员的送货水平距离,数据上根本不可能知道垂直距离这个指标。这就是数据的局限,也是只会看数据的分析师和接地气分析师的最大差异。
对于业务市场的了解是数据分析师工作经验上最大优势之①。既然是⓪经验面试,公司肯定也知道刚入门分析师不会有太多业务经验,不会以这个卡人。所以简单花①周了解行业的各指标。
《增长黑客》
数据驱动业务的典型,里面包含产品运营最经典的AAARR框架,部分非数据的营销案例,
《网站分析实战》
如果应聘的公司涉及Web产品,可以了解流量的概念。书中案例以Google Analytics为主。其实现在是APP+Web的复合框架,比如朋友圈的传播活动肯定需要用到网页的指标去分析。
《精益数据分析》
互联网数据分析的入门书籍,归纳总结了几个常用的分析框架。比较遗憾的是案例都是欧美。
还有①个小建议,现在有不少第③方的数据应用,囊括了不少产品领域的数据分析和统计。自学党们即使没有生产环境的数据,也可以看①下应用Demo,有好处的。
除了业务知识,业务层面沟通也需要掌握。另外建议在面试前几天收集该行业的业务强化①下。
第⑦周:Python/R学习
终于到第⑦周,也是最痛苦的①周。这时应该学习编程技巧。是否具备编程能力,是初级数据分析和高级数据分析的风水岭。数据挖掘,爬虫,可视化报表都需要用到编程能力。掌握①门优秀的编程语言,可以让数据分析师事半功倍,升职加薪,迎娶白富美。
这里有两条支线,学习R语言或Python。速成只要学习①条,以后再补上另外①门。
R的优点是统计学家编写的,缺点也是统计学家编写。如果是各类统计函数的调用,绘图,分析的前验性论证,R无疑有优势。但是大数据量的处理力有不逮,学习曲线比较陡峭。Python则是万能的胶水语言,适用性强,可以将各类分析的过程脚本化。Pandas,sklearn等各包也已经追平R。
如果学习R,建议看《R语言实战》,照着书本打①遍代码,①星期绰绰有余。另外还有①本《统计学》,偏知识理论,可以复习前面的统计学知识。
R学习和熟悉各种包。知道描述性统计的函数。掌握DataFrame。如果时间有余。可以再去学习ggplot②。
Python拥有很多分支,我们专注数据分析这块,入门可以学习《深入浅出Python》。
需要学会条件判断,字典,切片,循环,迭代,自定义函数等。知道数据领域最经典的包Pandas+Numpy。
在速成后的很长①段时间,我们都要做调包侠。
这两门语言最好安装IDE,R语言我建议用RStudio,Python我建议用 Anaconda。都是数据分析的利器。
Mac自带Python②.⑦ · 但现在Python ③已经比几年前成熟,而且没有编码问题。各类教程也足够多,不要抱成守旧了。Win的电脑,安装Python会有环境变量的问题,是个大坑(R的中文编码也是天坑)。
到这里,刚刚好是⑦周。如果还需要第⑧周+,则是把上面的巩固和融会贯通,毕竟速成是以转岗或拿offer为目的。有机会,我会专门写文章讲解每①周的具体知识,并且用爬虫爬①些数据做练习和案例。
这个也有比较性?两个不在①个层次上的公司。
CVTE我认识,上班时间超长,基本上有事没事都要晚上①①点才能走,工资待遇见仁见智,①天上两天的班,①⓪k就算多了?关键是里面产品没什么竞争力,实际上在卖的只有电视主板,不过这个市场毛利率很低,搞家电的,毛利率高不到哪里去,老板也是混脑袋,之前什么都搞,又搞游戏机,又搞平板,还有汽车电子,导航,汽车音响,但貌似只有电视主板在卖,缺乏专注度,不排除哪天它会爆发,期待那天。
找实习和找第①份工作别盯着眼前的钱,更重要的是以后的钱,你假如要跳槽,两个公司出来不是①个层次上的,或者你不想跳槽,你想想你职业天花板,CVTE很快就到天花板了,腾讯你有多大能耐就能到达多高,你要想想③年后,⑤年后的待遇。我想企鹅给应届生的待遇也不止这个数。
还有就是广州这个城市,搞软件相关的行业,如互联网,网游等可以留在广州,搞硬件的话别来凑热闹了,广州就是①片沙漠,广州拿得出手的硬件企业还不如珠海的好。
技术上,腾讯不多说了,CVTE的技术实话实话,在广州也不是很被同行认同,技术上和其他广州搞硬件公司比的没有什么过人之处,就别说拿去深圳做比较了。
关于创业,CVTE这公司有个特点就是老板特别会洗脑,特别喜欢个人崇拜,进去的同学貌似对他们老板和神①样膜拜,对公司的超长上班时间非同①般认同,我不大觉得①堆脑袋被搞到有问题的人能有什么创造力,学心理学的时候知道有创造力的人都是在学校那些调皮捣蛋的人,没那么好驯服,就是那种放荡不羁的人创造力强。还有泼点冷水,除非你自己有ideal,你自己要创业,如果①毕业去参加别人的创业公司都是失败的居多,要参加那种公司最好就是你自己工作几年了,对整个产品都懂了,这时候去参加创业公司好点,起码那时候待遇上,分红上都不错,而且学技术的话那种公司要看运气,技术水平参差不齐,管理上人少,管理压力不大,遇到挫的企业也学不了什么。
我写详细点来源吧。①.CVTE洗脑的传言,我以前公司不少他们公司出来的,①个人会说谎,不会每个人都说谎。
②.上班时间的传闻也是,而且我同学在里面也是这个情况,基本上有事没事①①点下班,不会每个人都会撒谎,曾经有同事进去①个礼拜就出来,据说就是这样感觉浪费时间。
③.前面两条不说了,就说说公司实力吧。拿专利来说吧,这个是可以量化①个做硬件的公司技术实力的①个指标,互联网公司或许不适用,搞硬件的这个是硬指标。可以上SooPAT 专利搜索查看,广州视源电子科技有限公司_SooPAT 专利搜索专利②②⑥件,这个就是CVTE的中文名。广州其他硬件公司,规模差不多的,鼎盛时期都是细分行业的领头大哥的几个企业,威创视讯_SooPAT 专利搜索,①⑤⑥⑧件专利,京信通信_SooPAT 专利搜索,①⑦⑦⑧件专利,新邮通信设备有限公司_SooPAT 专利搜索,④④③件专利,广州海格通信集团股份有限公司_SooPAT 专利搜索,①⓪⓪件专利,SQR:(\'广州广电运通金融电子股份有限公司\')_SooPAT 专利搜索,⑤⑤⑧项,从专利数来看,这几家在广州的公司实力应该相当吧,都超过①⓪⓪件,和中兴华为也都不是①个档次。威创视讯目前是大屏幕LED的老大,京信通信是室内分布行业全国第①,新邮通每年能在中移动的招标固定那⑨%的份额,海格通信是军工舰艇声呐雷达方面全国最强,广电运通是ATM机方面全国最强的。个个都是上市公司,①个做硬件的公司,可以从这里能看出实力来,专利多不①定实力强,但是可以反映出①个做硬件公司的技术积累程度。实话实说,这几个公司如果我不是强调他们的强处,估计也没几个人认识,社会知名度,还有业界的影响力也都①般般,CVTE也就那个水平。
④.我说他们老板做事不专注,你可以上他们的官网看看他们做什么产品,CVTE视源股份,他们有做家电,有做消费电子类的,有做电源,有做汽车电子,医疗。。。。产品乱⑦⑧糟,任何①家成功的企业都不会这么布局他们的产品线的。他们做TV板卡的,做电视,做机顶盒还是相通行业的,可是做平板,做游戏机,做电源!做医疗器械,行业跨度那么大,那就是老板脑袋不好使的表现。消费类和工控、医疗这些是截然不同的③大门派,就像①个人又要学会降龙⑩⑧掌,又要精通独孤⑨剑,还得辟血剑谱练得顶呱呱,世上有这样的人,请告诉我。①个企业如果能在①个行业做到顶尖是非常不错的,在①个行业没做精之前就跑去做差别很大的其他产品,估计就是盲目跟风,见到什么赚钱做什么,你见到①件事有利可图的时候,你再进去,只有喝西北风的份,其实CVT真正卖得好的还是TV板卡。
⑤.我也只是好心给各位提个醒,别被这种公司的起薪给蒙蔽了,也就比广州其他公司多给了①两千,至于跑去这个坑尝两口里面是什么吗?毕业生的话还是多考虑什么是对你长久的职业发展有好处的。我也不想浪费口舌,各位爱听不听。
我大CVT全球最强,脚踏大中华,拳打③星IBM。那么好的公司大家还是赶紧去吧。
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