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    4006-900-901

    企業經營數據分析實戰

    參加對象:常年糾纏于數據海洋,嫌EXCEL慢的人; 經常要從不同系統導出數據,并整理到眼花瞭亂的人; 經常被領導要求的報表折磨到“吐血”的人; 想點一點就自動生成可視化報表的超級“懶人”
    課程費用:電話咨詢
    授課天數:2天
    授課形式:內訓
    聯系電話:4006-900-901 / 17821361800(小威)

    微信咨詢&報名

    課程背景  COURSE BACKGROUND

    做報表人人都會,可是大部份報表只是數據的羅列,而不是管理問題的挖掘;只是針對數據泛泛的總結,而不是一針見血的洞見;更可怕的是延遲的、無效的、錯誤的報表。

    企業經營的報表,既需要總結歷史規律,更需要預測未來走勢;既需要規避經營暗礁,更需要為未來指明方向。作為企業管理者,數據分析能力已經成為必須的能力!企業必須推進數據化管理,利用數據提升管理的精準性、科學性,“用數據說話”,“無數據,不管理”。

    大數據時代,企業缺少數據嗎?不,各個信息系統已經積累了大量的數據。只是沒有人拿出來分析,也沒有人拿出來應用于管理決策,這些數據在服務器中沉睡著。我們不缺乏海量的數據,也不缺少高效的工具,我們缺少思路和方法,缺少懂數據、會分析的中高層管理者!必須將數據分析的思路、方法,以及將其落實到工作實際的實戰應用。

    本課程從企業管理的原點出發,運用企業現有的數據和工具,探討如何將數據分析與企業管理經營科學結合在一起,讓數據分析更高效的提升企業管理水平,讓數據治理企業、改變企業,提升企業。通過你最熟悉的EXCEL工具,不需要高深的統計學理論,也不需要專業的統計分析軟件,以解決實際問題為根本,詳細介紹依托EXCEL進行海量數據分析的原理、方法和實踐。

    學員必備基礎:

    掌握基本函數應用,如文本函數(LEFT\RIGHT\MID)、日期函數(TODAY\YERA\MONTH\DATE等)、條件函數(IF\SUMIF\COUNTIF)、查找函數(VLOOKUP\MATCH

    掌握基本的圖表制作,如條形圖、柱形圖、折線圖、面積圖等

    掌握數據透視表基本操作,如分類匯總、分組數據等

    掌握數據處理基本操作,如排序、篩選、去重、分列

    課程軟件:Microsoft EXCEL 2013/2016

    課程收益  PROGRAM BENEFITS

    找尋:數據與商業的結合點

    看透:統計分析的意義

    挖掘:數據隱藏的商機

    習得:有效改進管理的方法

    掌握:戰略決策的工具

    提出:結構化的解決方案

    課程大綱  COURSE OUTLINE

    第一講:企業中的數據與數據分析

    一、數據分析面臨的常見問題

    1. 不知道分析什么(分析目的不明確)

    2. 不知道怎樣分析(缺少分析方法)

    3. 不知道收集什么樣的數據(業務理解不足)

    4. 不知道下一步怎么做(不了解分析過程)

    5. 看不懂數據表達的意思(數據解讀能力差)

    6. 擔心分析不夠全面(分析思路不系統)

    二、數據分析的目的

    1. 追溯——追責、求根源、求真相

    2. 監控——監督、檢查、評估、監控、檢測

    3. 洞察——探尋規律,掌握發展的鑰匙

    4. 挖掘——未被滿足的需求

    5. 預測——指導未來實踐的規律

    三、數據分析需要的能力

    能力一:懂業務

    能力二:懂管理

    能力三:懂分析

    能力四:懂工具

    能力五:懂呈現

    四、數據分析的思路

    1. 發現走勢:預測的思路

    2. 厘清關系:交叉的思路

    3. 驗證結論:假設的思路

    4. 判斷好壞:對比的思路

    5. 萬物歸宗:分組的思路

    6. 查看比例:概率的思路

    7. 指標為王:平均的思路

    8. 客觀評價:指標綜合的思路

    9. 追根溯源:杜邦分析的思路

    10. 找到癥結:漏斗分析的思路

    11. 具有全局觀:象限分析的思路

    五、大數據分析應用的三層結構

    1. 數據基礎層:能從不同數據源自動抓取最新數據

    2. 業務邏輯層:能根據業務需求將數據自動轉換為業務邏輯

    3. 報告展示層:能可視化、動態化、多角度展現數據規律和問題


    第二講:數據分析基本過程——六步曲

    步驟1:明確目的--理清思路

    步驟2:數據收集—建立多維數據庫

    演練:Excel數據導入練習

    步驟3:數據預處理—尋找問題可能的答案

    演練:Excel數據預處理練習

    步驟4:數據分析—確認問題真實的答案

    步驟5:數據展示-數據規律呈現

    步驟6:報表撰寫--觀點表達

    分析:數據分析的三大誤區


    第三講:描述性分析——對數據關系進行估計和描述

    1. 什么是描述性分析

    2. 描述性分析適用的場景

    實戰:描述性分析(根據學員水平和企業實際選擇)

    1)基于平均值的標準——銷售員業績排行榜

    2)使用直方圖——居民奶制品消費支出統計圖

    3)用平均值來分析——生產合格率評核

    4)使用箱圖——員工考核成績分析

    5)使用柏拉圖——本地家庭月收入調查統計


    第四講:對比分析——識別事物的基本方法

    1. 對比是識別事物的基本方法

    實戰:對比分析(根據學員水平和企業實際選擇)

    1)縱向對比分析——年度銷售隨季度變化對比

    2)橫向對比分析——門店盈虧對比

    3)突出對比的差距——地區銷售成本對比

    4)別讓差距那么大——銷售規模對比

    5)供與求的對比——市場供求分析

    6)理想與現實的對比——月銷售計劃和完成情況分析


    第五講:分類分析——認知事物的基本方法

    1. 什么是分類?為什么要分類?分類的方法是什么

    2. 對數據進行分類的方法

    1)維度分類法

    2)屬性分類法

    3)流程分類法

    4)層級分類法

    實戰:結構性分析(根據學員水平和企業實際選擇)

    1)使用復合餅圖——年度經費支出情況

    2)表現結構的變化——銷售收入結構變化圖

    3)結構分析何必一定用餅圖——影響購買奶制品的因素調查分析

    4)趨勢與結構并重——庫齡結構分析

    5)結構性對比——生產成本構成對比

    6)多分類結構分析——生產成本構成對比

    7)用階梯型圖表表現時間結構——利潤構成分析


    第六講:相關性分析——尋找事物之間的因果規律

    1. 相關性與相關系數分析

    研討:1)A數據和B數據之間有關系嗎?如果有關系,關系是怎樣的?

    2)如果數據之間有影響,有沒有重要程度的差異?

    3)我想知道數據之間的對應關系,如何處理?

    實戰:相關性分析

    1)用數字度量相關程度——賣場面積與營業額相關性分析

    2)展示3個變量的關系——產品銷售狀況分析

    3)用對比來表現相關——廣告和銷售關系圖

    4)雙變量相關分析——氣溫對銷量影響圖

    5)使用趨勢線進行相關性分析——帶趨勢線的氣溫對銷量影響圖

    6)使用帶折線的散點圖——月均入店次數與消費金額相關分析


    第七講:回歸分析——考查變量間的伴隨關系

    1. 什么是回歸分析

    2. 回歸分析適用的場景

    實戰:回歸分析

    1)用數字度量相關程度——賣場面積與營業額相關性分析

    2)展示3個變量的關系——產品銷售狀況分析

    3)用對比來表現相關——廣告和銷售關系圖

    4)雙變量相關分析——氣溫對銷量影響圖

    5)使用趨勢線進行相關性分析——帶趨勢線的氣溫對銷量影響圖

    6)使用帶折線的散點圖——月均入店次數與消費金額相關分析


    第八講:預測分析——數據分析的終極目標

    1. 預測是數據分析的終極目的

    2. 預測的必要性和誤差的必然性

    3. 預測數據趨勢的方法(根據學員水平和企業實際選擇)

    1)突出預測數據——銷售成本預算圖

    2)讓時間點更易辨識——市場變化趨勢圖

    3)表現階段性變化——月銷量變化圖

    4)消除季節的影響——銷量同比增長圖

    5)今天和昨天的對比——銷售額環比增長圖

    6)用移動平均減小波動——門店非營業性支出變化圖

    實戰:銷售業績預測與校正


    第九講:模擬分析——決策前的實戰演練

    1. 如何建立數據測試模型

    實戰:模擬分析(根據學員水平和企業實際選擇)

    1)確定銷售利潤最大化的產品定價

    2)確定最佳生產方案

    3)確定最合適的庫存方案


    第十講:結果展現—制作嚴謹又專業的數據分析報告

    一、數據分析報告的思路

    1.從KPI指標開始

    2. 從營銷/管理模型開始

    二、常用分析思路模型

    1. 企業外部環境分析(PEST分析法)

    2. 用戶消費行為分析(5W2H分析法)

    3. 公司整體經營情況分析(4P營銷理論)

    4. 業務問題專題分析(邏輯樹分析法)

    5. 用戶使用行為研究(用戶使用行為分析法)

    三、數據分析報告的框架

    1. 項目背景:為什么做,目的是什么

    2. 數據獲?。涸趺传@取到的數據源

    3. 數據概況:重要指標的趨勢、變化情況

    4. 數據拆分:根據不同的維度作為細節補充

    5. 結論匯總:匯總數據分析的主要結論

    6. 解決方案:目前存在的問題,并給出解決方案

    四、數據分析報告的呈現思路

    1. 你擁有什么樣的數據?

    2. 你想表達什么樣的數據信息?

    3. 你會什么樣的數據可視化方法?

    4. 你從圖表中能獲得什么樣的數據信息?

    五、數據分析報告的EXCEL、PPT、WORD呈現

    我們的服務  OUR SERVICES
    服務流程

    業務范疇
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