大數據分析的方法其實可以從多個角度出發去分析,從不同角度切入得到的常用方法類型是不一樣的,下面介紹幾種常用的大數據分析方法:
第一,滴漏分析法,它是在業務分析中的一種常見方法,主要是應用于營銷分析,事實上,我們知道,在營銷過程當中不同時間節點的做法都會影響到最后結果,為了實現企業的升級,轉行,為了讓企業實現精細化運營,很多領導都會高薪聘請大數據分析師分析一下在業務獲得以及執行、得到結果的過程中哪些做法不夠靠譜,哪些可以被保留,一般采用漏斗分析法分析,最重要的就是要關注轉化率,整體轉化率是多少、每一步轉化率是多少、在哪個地方的流失率最高,如此才能針對性得到結論。
第二,對比分析法,其實對比方式在生活、工作中都是經常被用到的,對比分析法也被稱為比較分析法,它指的是將兩個或者兩個以上數據進行比較,比如說可以做時間、空間以及標準的對比。舉個例子,像將今年的數據跟去年同一時間段的數據做比較,如此就能了解目前數據水平的高低,另外也可以做環,比如說本周跟上周同一個時間段的數據對比,也是有參考價值的。
第三,空間對比,就是將不同省份負責同一工作崗位的業務人員做對比,如此也有參考價值,在全球范圍內的大型集團企業,它們就會區分亞太地區、歐美地區每年對應的銷售業績情況。
第四,用戶分析法,用戶分析法在新媒體等互聯網行業中應用非常的廣泛,主要切入的角度是活躍度、存留度、用戶分群、用戶畫像等幾個方面,通過對用戶精準畫像的分析往往能做好網頁優化式設計,而且還能對用戶進行針對性指引。
第五,細分分析法,數據怕的就是粗糙,如果沒有就每個不同大的結論點做更具象的分析,那這樣的可視化結果就很粗糙,無法真正給未來提供方向。細化分析法需要多層鉆取、聚焦下鉆,通過兩種不同方式能分析出最源頭性的東西。
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