主講老師: | 傅一航 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 本課程為基礎(chǔ)課程,主要講解如何利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,以及數(shù)據(jù)可視化。假定學(xué)員已經(jīng)基本掌握Python語(yǔ)言的使用。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-09-01 11:20 |
【課程目標(biāo)】
本課程為基礎(chǔ)課程,主要講解如何利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,以及數(shù)據(jù)可視化。假定學(xué)員已經(jīng)基本掌握Python語(yǔ)言的使用。
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),達(dá)到如下目的:
1、 掌握數(shù)據(jù)分析的基本步驟和過(guò)程(數(shù)據(jù)分析六步曲)
2、 掌握搭建數(shù)據(jù)分析框架的基本思想(數(shù)據(jù)分析框架)
3、 熟悉Pandas常用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),掌握用Python訪問(wèn)、操作數(shù)據(jù)集
4、 掌握Pandas常用的統(tǒng)計(jì)功能(函數(shù)和方法)
5、 理解統(tǒng)計(jì)分析原理,掌握統(tǒng)計(jì)分析常用的分析方法
6、 熟練掌握matplotlib模塊,熟練畫圖函數(shù)
7、 學(xué)會(huì)解讀圖形,形成業(yè)務(wù)結(jié)論和業(yè)務(wù)策略。
【授課時(shí)間】
2天時(shí)間
(要根據(jù)學(xué)員的實(shí)際情況調(diào)整重點(diǎn)內(nèi)容及時(shí)間)
【授課對(duì)象】
業(yè)務(wù)支持部、IT系統(tǒng)部、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部等相關(guān)技術(shù)人員。
【學(xué)員要求】
1、 每個(gè)學(xué)員自備一臺(tái)便攜機(jī)(必須)。
2、 便攜機(jī)中事先安裝好Python 3.9版本及以上。
注:講師現(xiàn)場(chǎng)提供開(kāi)源的安裝程序、擴(kuò)展庫(kù),以及現(xiàn)場(chǎng)分析的數(shù)據(jù)源。
【授課方式】
分析步驟 + 分析框架+ 分析方法 + 可視化呈現(xiàn) + 案例實(shí)戰(zhàn)
采用互動(dòng)式教學(xué),圍繞業(yè)務(wù)問(wèn)題,展開(kāi)數(shù)據(jù)分析過(guò)程,全過(guò)程演練操作,讓學(xué)員在分析、分享、講授、總結(jié)、自我實(shí)踐過(guò)程中獲得能力提升。
【課程大綱】
目的:掌握數(shù)據(jù)分析基本步驟和過(guò)程,學(xué)會(huì)如何構(gòu)造數(shù)據(jù)分析框架
1、 數(shù)據(jù)分析 VS 數(shù)據(jù)挖掘
2、 數(shù)據(jù)分析的六步曲
? 步驟1:明確目的--理清思路
? 步驟2:數(shù)據(jù)收集—理清思路
? 步驟3:數(shù)據(jù)預(yù)處理—尋找答案
? 步驟4:數(shù)據(jù)分析--尋找答案
? 步驟5:數(shù)據(jù)展示--觀點(diǎn)表達(dá)
? 步驟6:報(bào)表撰寫--觀點(diǎn)表達(dá)
3、 搭建精準(zhǔn)營(yíng)銷分析框架
演練:如何用大數(shù)據(jù)來(lái)支撐手機(jī)精準(zhǔn)營(yíng)銷項(xiàng)目
1、 簡(jiǎn)化的Python操作過(guò)程
2、 常用擴(kuò)展包
? Numpy數(shù)組處理支持
? Pandas數(shù)據(jù)分析和探索工具
? Matplotlib可視化工具庫(kù)
3、 數(shù)據(jù)集讀寫
? 讀取文件(CSV文件、Excel文件)
? 數(shù)據(jù)集保存(CSV、Excel)
4、 數(shù)據(jù)集結(jié)構(gòu)
? 數(shù)據(jù)集基本屬性
? Index:位置索引、標(biāo)簽索引
? Series:一維結(jié)構(gòu)
? Dataframe:二維結(jié)構(gòu)
5、 數(shù)據(jù)集基本操作
? 數(shù)據(jù)訪問(wèn):行訪問(wèn)/列訪問(wèn)/值訪問(wèn)
? 字段類型
2 類型檢查
2 類型轉(zhuǎn)換
2 定義有序類別變量
? 排序
2 按值排序
2 按索引排序
? 數(shù)據(jù)篩選
? 數(shù)據(jù)修改
? 數(shù)據(jù)刪除
1、 統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)
? 統(tǒng)計(jì)分析的關(guān)鍵要素
? 統(tǒng)計(jì)分析三個(gè)步驟
2、 六種統(tǒng)計(jì)操作
? 描述統(tǒng)計(jì)describe
? 分類計(jì)數(shù)value_counts
? 分段計(jì)數(shù)/分箱計(jì)數(shù)value_counts(bins)
? 分類匯總(groupby, count/sum/mean/…)
? 透視表(多維統(tǒng)計(jì)分析)pivot_table
? 按日期匯總resample/to_period
案例實(shí)戰(zhàn):掌握常用的Python統(tǒng)計(jì)函數(shù)/方法
3、 五種統(tǒng)計(jì)分析方法
? 對(duì)比分析法(不同用戶的消費(fèi)水平差異)
? 結(jié)構(gòu)分析法(用戶的學(xué)歷結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)分析、動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)分析)
? 分布分析法(用戶的年齡分布、用戶消費(fèi)層次)
? 交叉分析法(產(chǎn)品偏好分析)
? 趨勢(shì)分析法(銷售淡旺季節(jié)、用戶活躍時(shí)間)
案例實(shí)戰(zhàn):掌握常用的統(tǒng)計(jì)分析方法
目的:掌握作圖擴(kuò)展庫(kù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化
1、 中文顯示的問(wèn)題解決
2、 了解圖形元素及其函數(shù)
? 標(biāo)題、坐標(biāo)軸、刻度
? 數(shù)據(jù)標(biāo)簽、文本、注釋
? 圖例、網(wǎng)格線、邊框
3、 簡(jiǎn)單圖形的畫法
? 柱狀圖(簡(jiǎn)單/復(fù)式/堆積/堆積百分比柱狀圖)
? 直方圖(分布分析,查看分布特征)
? 箱圖(判斷離群值)
? 餅圖(結(jié)構(gòu)分析)
? 折線圖(趨勢(shì)分析)
4、 復(fù)雜圖形的畫法
? 多子圖
? 多坐標(biāo)系作圖
? 多區(qū)域作圖
5、 圖形保存
1、 數(shù)據(jù)預(yù)處理四大任務(wù)
? 數(shù)據(jù)清洗
? 數(shù)據(jù)集成
? 樣本處理
? 變量處理
2、 數(shù)據(jù)集成
? 數(shù)據(jù)追回
? 變量合并
? 拼接
演練:樣本追加與變量合并
3、 數(shù)據(jù)清洗
? 四大異常數(shù)據(jù)
? 重復(fù)值檢查與處理
? 無(wú)效值檢查與處理
? 離群值檢查與處理
? 缺失值檢查與處理
演練:異常值查找、刪除、填充
4、 樣本處理
5、 變量處理
1、 零售商用戶消費(fèi)行為分析
? 用戶行為分析框架:5W2H
? 用戶的典型特征
? 用戶的消費(fèi)能力
? 用戶的消費(fèi)水平
2、 運(yùn)營(yíng)商用戶購(gòu)買行為分析
? 用戶維度
2 用戶地域分布
2 用戶學(xué)歷結(jié)構(gòu)
2 用戶消費(fèi)能力/消費(fèi)層次
2 用戶流量分布/層次
2 用戶流失分析
? 產(chǎn)品維度
2 套餐銷量分析
2 套餐貢獻(xiàn)分析
2 服務(wù)滿意度分析
2 套餐偏好分析
? 時(shí)間維度
2 產(chǎn)品淡旺季分析
2 用戶活躍度分析
2 重購(gòu)周期分析
? 金額維度
2 收入結(jié)構(gòu)(用戶、產(chǎn)品、區(qū)域)
2 價(jià)格偏好分析
2 成本/利潤(rùn)分析
3、 金融風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析
? 用戶維度
2 違約用戶的典型特征
2 違約用戶的消費(fèi)水平
? 違約的影響因素分析
2 違約與學(xué)歷/崗位的關(guān)系
2 違約與行業(yè)/職業(yè)的關(guān)系
注:會(huì)根據(jù)學(xué)員所在行業(yè)選擇合適的實(shí)戰(zhàn)案例。
結(jié)束:課程總結(jié)與問(wèn)題答疑。
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