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      數據賦能

      主講老師: 擎蒼 擎蒼

      主講師資:擎蒼

      課時安排: 2天
      學習費用: 面議
      課程預約: 隋老師 (微信同號)
      課程簡介: 公司管理人員的數據分析通識課
      內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
      更新時間: 2022-11-19 10:29

      【課程背景】

      麥肯錫報告指出,企業數字化轉型失敗率高達80%,很大的原因就和認知、組織適配有關,而不是技術和設備。組織適配一方面要重構公司組織,另一方面就要培養擁有數字分析能力的員工,本課程就是給中層員工講的數據分析課,從而給組織賦能。

      對于中層員工而言,數據分析能用來做什么?

      2  提升認知:通過各種維度的數據展現,可以幫你認知用戶、挖掘新用戶。

      2  發現問題:通過數據可指導業務人員發現問題,從而解決問題

      2  評估效果:解決完畢后如何評估?這仍然用數據說話。

      如何做到? 我們不能單純地學習互聯網數據分析知識,而要結合業務、底層邏輯來學習,從而學以致用。同時應理解,數據分析是分析問題的一個環節,我們不僅僅需要學習數據分析,還要學會系統思考。本課程就是圍繞這些邏輯構建的。

      而本課程的與其他課程不同之處在于:① 延續了本人暢銷書的風格,即分模塊、分層級、分步驟地講解,且注重工作場景的細節呈現。 ② 老師跨界服務過硬件、安全、傳統企業和頭部互聯網企業,因此可更好地運用數據分析經驗。

      【課程收益】

      ?  能將數據分析用在日常工作中

      ?  能避開常見的數據實施和調查誤區

      ?  能學會分解任務,確定正確的執行目標

      ?  學會用數據發現問題、增進認知和評估業績

      ?  能將互聯網的數據建模等經典方法用在工作中

      【課程對象】銷售經理/總監,客服經理/總監, 運營經理/總監等一線管理人員

       【課程特色】 注重實戰、不要編程基礎、不講無用知識、通俗易懂

      【課程時間】1-2天(6小時/天)

      【課程大綱】

      一、為什么數據能力是必備技能

      1.    新時代下的管理和業務困惑

      2.    數據分析如何解決這些困惑

      二、業務指標的全景地圖

      1.    常見的數據指標有哪些?

      2.    選擇數據指標的基本原則

      3.    什么是數據指標體系?

      三、數據的分析方法有哪些?

      1.    基礎邏輯分析方法:5W1H、邏輯樹分析法

      2.    統計學分析方法:對比、假設、相關度和群組分析法

      3.    互聯網分析方法:RFM、AARRR、漏斗分析方法

      4.    統計學分析方法:決策樹、K近領法、線性回歸

      5.    數據建模分析法:數據建模、維度拆分

      四、  用數據分析解決問題

      1.       數據分析的能與不能

      2.       如何明確業務問題?

      3.       如何明確業務指標?

      4.       如何分析業務原因?

      5.       進行改善和評估效果

      兩個工具:A/B測試和用戶畫像

      五、  如何快速有效地獲得數據

      1.  日常數據訪談如何做?

      2.  數據調查的問卷設計?

      3.  如何用互聯網獲得數據?

      六、將數據分析用于各行各業

      1、 教育行業的數據分析

      2、 電商行業的數據分析

      3、 運營商的數據分析

      4、 地產行業的數據分析

      5、 內容行業的數據分析

       
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