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系统学习
16周
教学服务
12个月
教学模式
学练一体化
课程证书
通过得证书

课程大纲及学习周期安排

坚持学习的路上,我们为你画好成长路标

阶段一:快速掌握数据分析必备技能

  • 第1周
  • 第2周
  • 第3周
  • 第4周
走进数据分析

开课第一周先带大家对数据分析定义,行业需求及数据分析意图所在,基于这个出发,结合实际的业务应用场景,老师讲带着大家先从认识数据开始,进一步了解数据的不同特性如何为解决不同的问题而存在。

课程安排
  1. 1、走进数据分析
  2. 2、多种多样的的数据类型
  3. 3、统计指标:集中趋势
  4. 4、统计指标:离散趋势
  5. 5、统计指标:分布形态
  6. 6、异常值的识别与处理
  7. 7、数据分析6大步骤
Excel从入门到表格分析

Excel作为最常用的数据分析工具之一,本周我们将从Excel入手数据分析,会更容易被接受。用一个简单的业务场景,教会学员从0到1的使用数据,展如 示数据并讲解数据。

课程安排
  1. 1、Excel功能介绍
  2. 2、核心函数库:文本函数、数学函数、逻辑函数、条件聚合函数
  3. 3、使用函数对数据进行预处理
  4. 4、数据去重、拆分、排序与筛选
  5. 5、查找与引用函数
  6. 6、使用数据透视表快速汇总
  7. 7、认识图表、创建图表
  8. 8、实战:大数据人才需求分析报告
从0开始学SQL

实际业务场景中,企业大部分会使用数据库存储数据,因而SQL成为了主流的数据提取语言,本周通过讲解SQL基础概念和操作,教会学员如何快速提取并清理本地数据,以供后续业务分析

课程安排
  1. 1、什么是SQL
  2. 2、认识表、字段、记录
  3. 3、MySQL、Navicat的安装与使用
  4. 4、基础语法:增删改查
  5. 5、数据筛选和排序:like、not、in、order by
  6. 6、使用函数计算数据
  7. 7、对数据进行分类汇总
  8. 8、联表查询
  9. 9、存储数据
数据可视化利器 Tableau

Tableau 是最主流的数据可视化工具,通过托拉拽的方式,能将纷繁复杂的表与数据,快速整合为精美的可交互式图表。

课程安排
  1. 1、什么是Tableau
  2. 2、Tableau安装
  3. 3、如何获取数据?常用网站介绍
  4. 4、准备数据
  5. 5、构建图表
  6. 6、创建仪表板
  7. 7、创建故事
  8. 8、保存与发布
  9. 9、可视化练习:美妆产品销售分析

阶段二:Python实现数据分析

  • 第5周
  • 第6周
  • 第7周
Python基础语法

以学习自然语言的方式,带你轻松运用Python,并成功编写你的第一个Python程序。

课程安排
  1. 1、学习编程的几个建议
  2. 2、什么是Python
  3. 3、安装运行环境、开发环境
  4. 4、运算符:算术运算、变量赋值
  5. 5、数据类型:字符、数字
  6. 6、数据容器:列表、集合、字典
  7. 7、条件判断语句、循环语句
  8. 8、编写一个函数
  9. 9、练习:计算销售总额
Python实现网络爬虫

通过对Python网络库Request、爬虫库BeautifulSoup的讲解,快速掌握网页结构与爬虫原理,成功运行你的第一个网络爬虫脚本。

课程安排
  1. 1、什么是爬虫
  2. 2、Request库介绍
  3. 3、BeautifulSoup简介
  4. 4、尝试改写网页
  5. 5、遍历单个页面
  6. 6、登录问题
  7. 7、爬取整个网站
  8. 8、解析JSON
  9. 9、存储数据到CSV
  10. 10、练习:爬取销售数据
更高效的数据处理与可视化绘图

通过对Python数据分析库Pandas、可视化绘图库Matplotlib的讲解,实现对大数据的快速处理、统计分析与可视化,真正体验到编程带来的高效与便捷。

课程安排
  1. 1、Pandas介绍
  2. 2、读取数据
  3. 3、清理数据:缺失、重复、异常、空值
  4. 4、数据运算、排序与筛选
  5. 5、练习:预处理销售数据
  6. 6、Matplotlib介绍
  7. 7、什么是画布
  8. 8、绘制直方图、折线图、散点图
  9. 9、调整视觉标签、设置多图并列
  10. 10、练习:销售数据可视化

阶段三:建立互联网数据分析框架

  • 第8周
  • 第9周
  • 第10周
初始互联网商业模式

培养对互联网行业、商业模式、用户行为等基础认知,并以用户生命周期为线索,有针对性地搭建数据分析思维框架。

课程安排
  1. 1、互联网行业简介
  2. 2、行业研究方法
  3. 3、企业研究方法
  4. 4、B2C/C2C商业模式
  5. 5、O2O/B2B商业模式
  6. 6、B2B2C商业模式
解析数据指标体系

以用户生命周期为线索,解析各环节业务指标,帮助你快速定位与拆分数据分析目标。

课程安排
  1. 1、什么是用户生命周期
  2. 2、用户指标
  3. 3、留存指标
  4. 4、时长指标
  5. 5、渠道指标
  6. 6、功能指标
  7. 7、销售指标
  8. 8、直播类指标
构建用户画像

通过对用户属性、行为及群体标签的创建,洞察用户画像,并基于此深入理解用户需求,明确目标用户。

课程安排
  1. 1、什么是用户画像
  2. 2、创建用户标签
  3. 3、构建用户画像
  4. 4、什么是RFM模型
  5. 5、使用Excel实现RFM模型
  6. 6、实战:消费者用户画像分析

阶段四:销售、市场与运营数据分析

  • 第11周
  • 第12周
  • 第13周
用户引流与转化

对标用户生命周期「获客」环节,以电商网站流量分析为例,带你快速了解如何判断渠道推广有效性,并针对流失点完成优化,提高利润比。

课程安排
  1. 1、什么是网站流量
  2. 2、什么是漏斗分析
  3. 3、AARRR用户增长模型
  4. 4、用户下单基本流程
  5. 5、分析下单路径中的关键优化点
  6. 6、利用Excel绘制漏斗图
  7. 7、实战:电商推广渠道分析
分析消费行为

基于对用户下单数据的统计分析,尝试挖掘用户消费行为与营销渠道、用户画像之间的相关性,进一步优化营销渠道与推荐系统。

课程安排
  1. 1、计算复购率
  2. 2、计算回购率
  3. 3、分析男女用户消费频次是否有差异
  4. 4、分析头部用户贡献了多少成交
  5. 5、分析哪类商品最畅销
  6. 6、相关性分析
  7. 7、聚类分析
  8. 8、实战:电商零售数据 vs 消费者偏好
预售销售额、调整运营策略

基于以往销售数据的表现,以及对销售因子的统计分析,预测并制定未来销售业绩目标。

课程安排
  1. 1、认识销售数据
  2. 2、什么是线性回归模型
  3. 3、利用线性回归预测数据
  4. 4、销售额影响因素
  5. 5、确认销售额优化方向
  6. 6、实战:预测电商双十一销售额?
  7. 7、共享单车为什么要推广红包车
  8. 8、红包策略引导用户再分布
  9. 9.、成本优化解决方案

阶段五:基于数据驱动迭代产品设计

  • 第14周
  • 第15周
  • 第16周
促进用户活跃度、提升用户留存

通过产品策略或运营策略,实现全生命周期的用户管理,达成用户促活与留存的业务目标。

课程安排
  1. 1、什么是用户活跃度
  2. 2、影响活跃度的因素
  3. 3、签到功能、积分体系
  4. 4、实战:如何提升用户活跃度
  5. 5、使用Excel计算留存率
  6. 6、使用aha Moment提升留存
  7. 7、如何寻找流失点
  8. 8、实战:留存率下降原因分析
使用AB实验迭代功能

以分组测验的方式,对用户进行差异化引导,找到最佳设计模式或功能点,完成运营目标。并学会对异常数据进行监控、预警和解读

课程安排
  1. 1、AB实验的基本概念、应用场景
  2. 2、AB实验的统计学原理:假设检验
  3. 3、AB实验的业务基础:流量分层
  4. 4、AB实验的基本流程
  5. 5、AB实验结果的分析与解读
  6. 6、实战:AB实验真的有用吗?
  7. 7、寻找异常下单行为
  8. 8、什么是杜邦分析法
  9. 9、实战:识别电商异常数据
撰写数据报告、面试指导

数据报告是必不可少的环节,从框架,构思,讲解思路到演讲技巧都会映射。此外,还将解析数据分析岗的面试要点。

课程安排
  1. 1、数据分析报告结构
  2. 2、数据报告的分析思路与框架
  3. 3、图表展示
  4. 4、ppt排版设计
  5. 5、图文排版技巧
  6. 6、数据报告演讲技巧
  7. 7、常见面试题串讲
  8. 8、面试经验分享

评价 好评99%

全部评价(353) 通俗易懂(25) 内容充实(14) 含金量高(8) 前沿主流(7) 答疑认真(5) 资料丰富(4) 大牛坐镇(2) 晋升跳槽(1) 社群活跃(1) 企业级项目(0)

  • 感觉会对未来的各行各业的就业都有帮助,核心就是基于分析模型、excel统一操作,python负责算法计算负责决策运营。老师整理的资料很有条理性,难度不高,适合新手,也贴近实际业务。 当然如果能丰富更多的实际项目就更棒了,不仅仅只是电商分析,可以给学生一个大概思路,单独完成,也节省课程成本。相信会越来越多人喜欢的。

  • 我是一个程序员,一直想上岸转产品,看到数据分析,我眼睛都亮了!感觉这是最容易先掌握,也更容易突出我技术优势的东西。这个课真的是从0开始讲的,从分析工具到分析思维,角度很全面。感觉和编程的思维完全不一样,让我突破了以往钻研技术的那种枷锁。自己好像对市场有点儿概念了,也了解了自己没有接触过的业务类型。老师很负责,总的来说体验很棒!

    讲师回复 能帮到你很开心,同学加油~

  • 这个课讲的太好了,光是听老师讲就觉得很过瘾,真的是入门到精通的好课程,真的是人人都能听懂学会,一点废话都没有,之前也看过别的数据分析课程,但都没有这个好,老师用最快的速度教你最实在的干货,而且老师知识面非常丰富,旁征博引的,太精彩了,推荐推荐!!!

    • 通俗易懂
    • 前沿主流
    • 内容充实
    • 大牛坐镇

    讲师回复 感谢支持,希望能够帮到同学们。

预售规则

1. 定金支付成功后,可在“我的订单”-“未支付”栏查看所要支付尾款的订单。
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