CDA数据分析员培训
CDA数据分析员培训详细内容
CDA数据分析员培训
CDA数据分析员培训
【授课对象】
本课程要求有一定的数学基础,掌握概率论和统计理论基础,有一定的数据分析经验。
适合于如下人员:数据分析师、大数据系统研发人员、大数据系统架构师、业务支撑部等对业务数据分析与挖掘有专业要求的相关人员。
【课程目标】
CDA(Certified Data Analyst)全称“注册数据分析师”,由“CERTIFIED DATA ANALYST INSTITUTE(CDA数据分析师协会)”发起成立的职业简称,旨在培养正规化、科学化、专业化的数据分析人才队伍,进一步提升数据分析师的职业素养与能力水平,促进数据分析行业的高质量持续快速发展。CDA数据分析师面向商业职场数据分析,分为三个等级,在国内由人大经济论坛主办资格考试,通过考试者可以获得CDA协会颁发的数据分析师资格证书,此证书代表数据分析师人才技能水平,为企业事业单位选拔和聘用专业人才的参考依据。
本课程基于CDA的认证知识要求,围绕商业问题,全面介绍了数据挖掘的标准流程,数据预处理,数据挖掘方法,数据挖掘模型,模型评估,模型参数优化,等等,使得学员掌握数据挖掘的方法、模型、工具。
通过本课程的学习,达到如下目的:
了解数据分析与数据挖掘的基本知识,理解大数据思维方式。
掌握数据挖掘的基本过程和步骤,掌握数据挖掘的思路和框架。
能够理解分析模型原理,掌握模型应用场景,能够利用模型解决复杂的商业问题。
掌握常用的数据模型,能够根据商业问题选择合适的分析模型。
熟悉SPSS基本操作,掌握分析操作,能够解读分析结果,并转化为业务策略。
【授课时间】
4~5天时间
【学员要求】
每个学员自备一台便携机(必须)。
便携机中事先安装好Excel 2013软件。
便携机中事先安装好SPSS v19软件。
注:讲师可以提供试用版本软件及分析数据源。
【授课方式】
基础知识精讲 + 案例讲解 + 操作演练 + 实际业务问题分析 + SPSS实际操作
本课程突出数据挖掘的实际应用,结合行业的典型应用特点,从实际问题入手,引出相关知识,进行大数据的收集与处理;引导学员思考,构建分析模型,进行数据分析与挖掘,以及数据呈现与解读,全过程演练操作,以达到提升学员的数据综合分析能力,支撑运营决策的目的。
【课程大纲】
第一部分:数据集基础知识(了解你的数据集)
数据集概述
数据集的类型
数据集属性的类型
标称
序数
度量
数据质量三要素
准确性
完整性
一致性
数据预处理的内容
数据清理(缺失值、离群值的处理方法)
数据归约(维灾难、维归约、主成分分析)
特征子集选择
特征创建/属性构造
数据离散化和二元化
属性/变量转换
数据探索性分析
统计汇总
可视化
演练:描述性分析(频数、描述、探索、分类汇总)
第二部分:数据挖掘流程(基础,决定你的高度)
数据挖掘概述
数据挖掘的标准流程(CRISP-DM)
商业理解
数据准备
数据理解
模型建立
模型评估
模型应用
案例:4G终端营销项目挖掘过程分析
案例:客户匹配度模型—数据建模
常用数据统计指标
集中程度:均值、中位数、众数
离开程度:方差、标准差、极差
分布趋势:偏度、峰度
理解分布:正态分布、T分布、F分布
SPSS基本操作(预处理)
数据导入
数据排序(排序个案)
重复数据处理(标识重复个案)
缺失值处理(替换缺失值)
生成新变量(计算变量、重新编码)
数据分组(分类汇总)
数据合并(合并文件)
演练:SPSS基本操作
第三部分:数据挖掘实战篇
参数检验分析(样本均值检验)
商业问题:如何验证营销效果的有效性?
参数检验概述
单样本T检验
两独立样本T检验
两配对样本T检验
参数检验原理以及步骤
参数检验适用场景
案例:电信运营商的ARPU值评估分析(单样本)
案例:信用卡消费金额评估分析(单样本)
案例:营销方式与产品销量的影响分析(两独立样本)
案例:吸烟与胆固醇升高的分析(两独立样本)
案例:营销方式有效性评估(两配对样本)
案例:减肥效果评估(两配对样本)
非参数检验分析(样本分布检验)
商业问题:这些属性数据的分布情况如何?如何从数据分布中看出问题?
非参数检验概述
单样本检验
两独立样本检验
两相关样本检验
两配对样本检验
非参数检验原理
卡方检验、二项分布、游程检验的原理及适用场景
案例:死亡分布检验(单样本-卡方检验)
案例:产品合格率检验(单样本-二项分布)
案例:身高分布差异检验(单样本-KS检验)
案例:设备正常工作检验(单样本-随机分布)
案例:制造工艺差异检验(两独立样本-MW检验)
案例:训练新方法有效性检验(两配对样本-符号/秩检验)
案例:促销方式效果检验(多相关样本-Friedman检验)
案例:客户满意度差异检验(多相关样本-Cochran Q检验)
案例:评委评判黑幕检验(多相关样本-Kendall W检验)
相关分析(相关程度计算)
商业问题:这两个属性是否会相互影响?影响程度大吗?
相关分析概述
计算相关系数的三个公式
案例:家庭生活开支的相关分析(Pearson简单相关系数)
案例:营销费用与销售额的相关分析
案例:哪些因素与汽车销量有相关性
案例:腰围与体重的相关分析(偏相关分析)
方差分析(影响因素分析)
商业问题:哪些才是影响销量的关键因素?
方差分析原理
方差分析的步骤
方差分析适用场景
如何解读方差分析结果
案例:终端陈列位置对终端销量的影响分析(单因素)
案例:广告形式、地区对销量的影响因素分析(多因素)
案例:2015年大学生工资与父母职业的关系
案例:饲料对生猪体重的影响分析(协方差分析)
回归分析(预测分析)
商业问题:如何预测未来的销售量(定量分析)?
回归分析概述及适用场景
回归分析的检验过程
如何选择最优回归模型
解读回归分析结果
案例:推广费用、办公费用与销售额的关系(线性回归)
案例:人均现金消费支出对人均食品消费支出的影响(曲线回归)
带分类变量的回归分析
比如,如何预测随着季节性变化的销量情况
案例:员工工龄、性别与终端销售的关系分析
案例:产品销量的季节性变化预测
逻辑回归分析(预测分析)
商业问题:如果评估用户购买某产品的概率?
逻辑回归分析原理
逻辑回归分析的适用场景
案例:客户购买预测分析(二元逻辑回归)
案例:品牌选择预测分析(多项逻辑回归)
时间序列分析(预测分析)
商业问题:随着时间变化,未来的销量变化趋势如何?
时序分析概述
移动平均MA模型
指数平滑ES模型
自回归滑动平均ARIMA模型
季节分解模型
时序分析适用场景
案例:汽车销量预测分析(指数平滑)
案例:上交所指数收益率预测分析(ARIMA)
案例:服装销售数据季节性趋势预测分析(季节分解)
第四部分:高级数据挖掘方法
聚类分析(Clustering)
商业问题:我们的客户有几类?各类特征是什么?
聚类方法原理介绍
聚类方法适用场景
系统聚类(层次聚类)算法原理
如何判定最佳聚类类别数量
案例:数据聚类分析--小康指数划分(Q型聚类)
案例:变量聚类分析--裁判标准一致性分析(R型聚类)
K均值聚类(快速聚类)算法原理
案例:移动三大品牌细分市场合适吗?
案例:如何评选优秀员工(固定聚类中心)
演练:如何选择新产品试销地点?
决策树分类分析(Classification)
商业问题:这类客户有什么特征?有什么潜在销售机会?
决策树原理介绍
构建决策树的三个关键问题
如何选择最佳属性来构建节点
如何分裂变量
修剪决策树
选择最优属性
熵、基尼索引、分类错误
属性划分增益
如何分裂变量
多元划分与二元划分
连续变量离散化(最优划分点)
修剪决策树
剪枝原则
预剪枝与后剪枝
如何评估分类性能
案例:银行低信用客户特征分析(决策树分类)
基于规则的分类
基于规则分类原理介绍
评估规则的质量
构建分类规则:顺序覆盖法
规则增长策略
最近邻分类
朴素贝叶斯分类
贝叶斯分类原理
计算类别属性的条件概率
估计连续属性的条件概率
预测分类概率(计算概率)
案例:评估银行用户拖欠货款的概率
人工神经网络(ANN)
神经网络基本原理
神经网络的结构
ANN关键问题
MLP与RBF
案例:评估银行用户拖欠货款的概率
判别分析
判别分析原理
距离判别法
典型判别法
贝叶斯判别法
案例:MBA学生录取判别分析
案例:上市公司类别评估
关联分析(Association)
商业问题:购买A产品的顾客还常常要购买其他什么产品?
关联规则原理介绍
关联规则的两个关键参数
支持度
置信度
Apriori算法介绍
FP-Growth算法介绍
关联规则适用场景
案例:商品套餐设计、商品交叉销售(关联分析)
客户价值评估RFM模型
商业问题:如何评估客户的价值?不同价值客户的营销策略有什么区别?
RFM模型介绍
RFM模型用户分类与业务策略
RFM与客户活跃度分析
案例:客户价值如何评估(什么才是VIP用户)
案例:如何选择促销用户(响应模型与促销)
案例:回头客用户特征分析(决策树分析)
主成分分析
主成分分析方法介绍
主成分分析基本思想
主成分分析步骤
案例:评估汽车购买者关注的哪些因素
第五部分:统计图表篇(看图说话)
柱状图/线图/饼图/高低图/箱图/散点图/直方图
图形的表达及适用场景
案例:各种图形绘制
实战1:客户流失预警与客户挽留之真实数据分析实践
实战2:银行信用风险分析
结束:课程总结与问题答疑。
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