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布地奈德气雾剂没有编程基础如何入门数据分析领域?-曲靖人力资源网

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在咨询的过程中,经常有同学会有下面的疑问,“我是文科生出身,可以学习数据分析吗?”“我没有编程基础而且对编程无感,可以成为高级数据分析师吗?”“学习数据分析必须学习R和Python吗梅九哥?”
对于第一个问题的答案是肯定的,数据分析的应用几乎是无行业和人群限制的。DT时代拼的是人才和创新价值的能力,拼的是你的数据能够给社会创造多少价值亚门钢太朗,仝正国用数据挣钱才是未来真正所在,运用数据的能力越来越成为基础的职业技能。因此任何有兴趣和需求的人士都可以进入这个领域,这也正是数据分析的魅力所在。
对于后两个问题,牵涉到数据分析学习和工具选择。
我们都知道,数据分析最重要的是商业的理解、分析的思路、分析的流程及结果的解读。编程则是实现这些分析思路的手段之一。然而,编程的训练不是短时间可以培养出来。因此,是否有可能在不编程的情况下,就能直接进入分析最重要的思路领域,是我今天想要和大家探讨的话题。当然这里并不是在比较各个软件的好坏,只是从知识和应用的角度来探讨非纯编程语言入门数据分析的路径:
第一阶段:Sql数据库语言
作为数据分析人员陆佳蕾,我们首先要知道如何去获取数据李子峰吴昕,其中最常见的就是从关系型数据库中取数,因此你可以不会R,不会python,但是你不能不会SQL。
DT时代,数据正在呈指数级增长。Excel对十万条以内的数据处理起来没有问题梁静慈,但是往小处说,但凡产品有一点规模,数据都是百万起。这时候就需要学习数据库。
会在招聘条件中,越来越多的产品和运营岗位,将会SQL作为优先的加分项拍案警世。SQL是数据分析的核心技能之一,从Excel到SQL是数据处理效率的一大进步。
主要了解数据库查询语言,where,group by,orderby,布地奈德气雾剂having赫德王妃,like,count,sum,min,max,distinct,if,join,left join陆薇雯,limit,and和or的逻辑,时间转换函数等。
学习SQL最快的方法是能自己下载数据库管理工具,找些数据练习。这里推荐MYSQL。
推荐数据:《MYSQL必知必会》
第二阶段:数据可视化
这几乎是你正式进行数据分析的第一步,通过SQL拿到数据之后,我们需要使用可视化方法探索和发现数据中的模式规律戴戎光。
数据分析界有一句经典名言,字不如表,表不如图。实际上除掉数据挖掘这类高级分析,不少数据分析就是监控数据和观察数据。
除此此外,数据分析的大多时候都是要兜售自己的观点和结论的,而兜售的最好方式就是做出观点清晰数据详实的PPT和报表给老板看。
可视化的工具有很多,这里我推荐微软的power bi或者tableau。这两款都不要编程功底,实现起来简单,功能强大。下图是tableau工作的示例:(某产品销售额与利润分布-地图)

推荐书籍:《用图表说话》-麦肯锡
第三阶段:数理统计学
统计学是数据分析最重要的基础之一,是数据分析的基石和方法论。
统计知识会要求我们以另一个角度看待数据。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。
这里我们需要从基础的统计理论(描述性统计、区间估计、假设检验等)出发,到基本的统计分析(T 检验、方差分析等),最后到商业常用的模型(回归分析、方差分析等),学习数据分析背后的逻辑,掌握实用统计学的概念和会利用统计的思维去思考问题。
推荐书籍:《从零进阶 数据分析的统计基础》-曹正凤
《统计学》-贾俊平
第四阶段:数据分析与软件应用
如果你想快速入门而又不想学习编程,我推荐使用SPSS。
SPSS软件是世界三大统计分析软件之一,以其易于操作、易于入门程谋义,结果易于阅读的优点,一直备受数据分析人员的青睐,一般经过短期学习即可用SPSS 做简单的数据分析特别手术室 ,包括绘制图表、简单回归、相关分析等等。
学习SPSS的重点并不在于软件本身,而是相关的统计学知识,这也是在前面建议大家铺垫的,也就是你要学会怎样去分析“输入数据后劝世贤言 ,软件给你呈现的结果”。
推荐书籍:《如虎添翼 数据处理的SPSS/SAS EG实现》-徐筱刚
《胸有成竹 数据分析的SPSS/SAS EG进阶》-常国珍
《SPSS统计分析基础教程+高级教程》-张文彤
第五阶段:数据挖掘与软件应用
数据挖掘,英文是DataMining 也叫作数据勘探,类似于采矿,但是数据是贫矿。我们需要结合行业课题,利用数据挖掘工具,建置数据挖掘模型,发掘规律和商业价值。另外数据挖掘是交叉学科,涉及统计学、计算机、机器学习、运筹学等多门学科,是一个运用广泛和富有前景的学科领域天地战魂。
学习算法模型包括线性回归、逻辑回归、主成分分析、因子分析、聚类、关联规则、决策树、随机森林、支持向量机、贝叶斯、神经网络等。
工具上,对于非编程路径,我建议使用SPSS Modeler+Weka,这两套软件都不需要编程且各有其独特的优点能达到互补的效果。IBM SPSS Moderler提供了可视化的流程控制接口,其分析思路在这个接口上一览无遗。而Weka则提供了进阶数据挖掘的模型建置功能(例如深度学习),可强化IBM SPSSModerler在进阶数据挖掘上的不足。同时,Weka也是数据挖掘世界大赛中,经常被使用的软件,其进阶分析的能力极强。两者交互应用姜超老婆,各取所长,可以大幅提升分析的效率及准确度。
推荐书籍:《clementine数据挖掘方法及应用》
第六阶段:数据分析行业应用和数据分析思维
对于数据分析师来说,业务的了解比数据方法论更重要安菲特里忒。当然很遗憾毛华锋,业务学习没有捷径付晓田。
推荐书籍:《增长黑客》
《精益数据分析》
以上就是数据分析师-非编程路线的进阶路线金鼎香樟苑,如果你沿着此路线学习,相信你在数据分析道路上有所收获。
当然,如果你能接触到真实的数据分析项目和实战,同时“独学而无友,则孤陋而无寡闻”,如果你有同行的伙伴和导师,你的提升和进步会非符晓薇常快。
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