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4個方法讓你學會數(shù)據(jù)分析

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4個方法讓你學會數(shù)據(jù)分析

1.和量化人員共事。

關于計量分析師,與他們建立緊密的工作關系,對經(jīng)理人來說相當重要。你懂得商業(yè)問題;而你的「計量分析師」懂得如何收集有關那個問題的數(shù)據(jù)并加以分析。為了讓這樣的合作關系順利運作,雙方都要互相援助。你基本上算是非計量的經(jīng)理人,必須幫助你的計量分析師全面了解你的問題,一個做法也許是讓他們在相關領域工作幾天。你的計量分析師必須用一般的商業(yè)語言來和你溝通,處理你的問題,努力解決它直到你滿意為止。你的分析師或許不是非常擅長和經(jīng)理人應對,而你可能對計量分析心懷畏懼。但你們總是得設法找到形成共識的基礎。

2.理解不同類型的數(shù)據(jù)和它們的涵義。

最近,你會聽到許多關于大數(shù)據(jù)對你的事業(yè)多有價值的說法。但是大多數(shù)的經(jīng)理人,并不真正了解數(shù)據(jù)大與小的差異,并濫用「大數(shù)據(jù)」這個詞匯。你用什么名稱來說你的數(shù)據(jù)資料,并不是那么重要,但是,知道不同類型數(shù)據(jù)的差別,卻相當重要。

小數(shù)據(jù)──盡管「小」,但很有用──指的是資料量是能被管理的規(guī)模大?。軌蛑糜趩我凰欧鲀?nèi))、形式已經(jīng)結(jié)構(gòu)化(行與列)、變動相對較不頻繁的數(shù)據(jù)。小數(shù)據(jù)最有可能來自你組織的交易系統(tǒng),例如財務系統(tǒng)、客戶關系管理(CRM),或是訂單管理系統(tǒng)。你們公司大概已經(jīng)分析這種類型的資料很多年了。雖然最近小數(shù)據(jù)沒有得到媒體太多關注,但是它對理解你的客戶和公司的財務表現(xiàn)、調(diào)整你的供應鏈,都是必要的。

大數(shù)據(jù)則難以駕馭。資料量太大無法放進單一伺服器,相對比較不結(jié)構(gòu)化,而且變動快速。大數(shù)據(jù)更有可能來自你組織外的業(yè)務交易──你的顧客和潛在顧客在社群媒體上談論的內(nèi)容、他們向你的電話客服中心說了什么、還有他們在你的商店里的舉動。大數(shù)據(jù)帶來非常好的機會,但是將它轉(zhuǎn)化為易于分析的結(jié)構(gòu)化形式,往往是個挑戰(zhàn)。如果你想成功運用它,與你合作的計量人員可能必須是數(shù)據(jù)科學家。

3.理解不同類型的分析和它們的涵義。

許多年來,大多數(shù)的分析都是敘述性的──將過去發(fā)生的事情,總結(jié)在簡單的數(shù)字報告和數(shù)字圖表中。但那不是唯一的種類。預測分析運用統(tǒng)計模型,使用過去的資料預測未來。規(guī)范分析(prescriptive analytics)為人們?nèi)绾卧诠ぷ髦凶鰶Q策提出建議。大部分的經(jīng)理人,需要別人催促才會采用這些不太熟悉的預測分析、規(guī)范分析,它們的價值通常遠遠高過敘述分析。幾年前,我制作了一支影片,解釋敘述、預測和規(guī)范分析的相異之處,需要多補充這方面知識的經(jīng)理人,很適合看看那支影片。這些種類的分析仍然非常重要,但我日漸著重于一個新的種類:自動分析。這些分析性的決策不是由人類,而是由電腦所作。許多常見的分析性決策,完全是自動產(chǎn)生,例如銀行發(fā)行信用卡或是保險合約。這些現(xiàn)象預告了,我們在公司內(nèi)組織與管理分析的方式會產(chǎn)生劇變,甚至可能對決策者的工作造成威脅。

4.探索分析的內(nèi)部與外部運用。

最后,經(jīng)理人必須知道分析的內(nèi)部、外部運用有何區(qū)別。過去以來,分析幾乎只用在支援內(nèi)部決策。當然,這方面仍然有用,但是公司現(xiàn)在也使用數(shù)據(jù)與分析,來創(chuàng)造新產(chǎn)品和新服務。而且不只是你預料中的Google、LinkedIn那類數(shù)位公司會這么做;主流企業(yè)像奇異(GE)、孟山都(Monsanto)和一些大型銀行,都推出這類「數(shù)據(jù)產(chǎn)品」。這是組織的新選項,而經(jīng)理人需要理解、探索它。

掌握這些基本知識無法讓你成為分析專家,但會讓你更有效使用這項重要資源。而現(xiàn)代商業(yè)世界中,不懂得分析,會對你和你的公司榮景造成危險。

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