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数据分析,这样才算读懂数据

私域直播 数据 2024-3-30 19:23 576人围观


编辑导语:数据分析是让很多职场人头疼的一个话题,一张简简单单的图片上有几条曲线,不晓得该从何处动手停止分析。这篇文章作者从七个方面手把手教我们若何做数据分析,一路来看看吧。

数据分析,这样才算读懂数据


经常有同学埋怨,在公司里,总被催着问:经过数据,你看到了什么?可现实数据就几个曲线而已,也不晓得咋解读。也没有人教,自己好不轻易写了几句,又被厌弃:“你这都是空话,我们要深条理寄义”。咋办?

明天系统解答一下。就举个最简单的例子,下边是某公司一周销量数据,你看到了什么?

数据分析,这样才算读懂数据


一、毛病的数据解读示例

1. 高了表彰低了骂


数据解读,写的是:周一到周五很高,周六、周日低,所以要!搞!高!……这么解读固然会被说:你这都是空话啊!营业又不是瞎子,看不到数字是周六日低吗。

2. 那里跌了哪搞高


由于周六跌了48%,所以要搞高……这个是空话*2和上一种说法是一个模子里刻出来的。

3. 加减乘除算不停


均匀值95.2,最大值125,最小值35……这个是空话*3。均匀95.2所以呢?最大值125所以呢?这还是在把数字复述一遍而已,没有讲出任何寄义。

二、解读的关键是理清营业寄义


以上三种毛病的配合点,是:就数论数,止于数据。没有读出数据背后的营业意义。实在数据解读一点都不高深,我们每月天天都在用,比如:

数据分析,这样才算读懂数据


营业部分做决议也一样。他们想听的是:不划算、不喜好、买不起。他们更想听的是:“明天午时预算只要人均50,在这家川菜馆既管饱又好吃”,他们想听的绝不是“2千米内共28家餐厅,均匀价格63元,最高价725元,最低价13元,较上个月价格提升了10%”——这真的是一点意义都没有。

想要得出这类判定,需要三个条件:
  1. 领会数据代表的现实寄义
  2. 领会数据巨细代表的现实区分
  3. 明白判定标准

比如公共点评上饭馆人均金额185元。它不是一个孤零零的数字,而是填肚子的本钱,这是人均金额的现实寄义。本钱低了可以接管,高了就吃不起,这是数据巨细的现实区分。比如我一个月餐费预算只要3000块,意味着天天只要100块钱,这就有了标准。那这一顿185,明天就得吃土了。这就构成了判定:太贵了,得换个地方。

解读企业数据也如此,不能只见数据,不见营业。一样三点:
  1. 营业寄义:数据反应的是什么营业
  2. 业绩走势:经过数据形状,解读营业成长走势
  3. 判定标准:到底什么算好,什么算欠好

下边我们一个个看一下。

三、从了解营业寄义起头


回到开首的例子,“销售业绩”这个目标自己有很多寄义。
  • 间接寄义:销售队伍的尽力水平
  • 销售业绩+本钱:企业的盈利情况
  • 销售业绩+产物:产物畅销水平
  • 销售业绩+用户分层:用户的需求
  • 销售业绩+库存:产物进销存治理质量

可是留意:这里并没有标准,是以没法判定是好是坏。这也是为什么间接下结论“业绩低了要搞高”是很是毛病的行为。销售业绩直观反应的是销售队伍的尽力水平,想晓得这个数值是好是坏,我们可以间接去问“销售队伍的KPI达标了几多?”;也可以从业绩曲线走势来判定。这就需要做第二步:观察业绩走势。

四、观察业绩走势


一个题目:“什么样的产物会卖出这类曲线?”由于有七天的数据,所以能够代表了三种走势:

1. 这是自然周期性变化


七天代表了一周,周一到周五是工作日,周六周日是休息日,所以这是一个工作日销售多,休息日没销售的产物——是滴,你很自然联想到,这能够是B2B的买卖,工作日上班了才有大把买卖,周日都休息了。大概是围绕B2B的衍生买卖,比如CBD的餐厅一类。

2. 这是生命周期性变化


有能够某个主打商品销售到了生命周期末端,正在退市,下一款新品顿时要上,临时变化。留意,一般看生命周期数据,是从生命周期起头做T+N天的图来看,不是看自然日。

3. 这是突发性变化


有能够恰好周六日出了题目,买卖系统down机,有能够恰好促销活动到周六日竣事,有能够恰好周六日卑劣天气。

经过对走势的判定,可以建立初步的标准。假如是周期性变化,那很有能够是一般波动,我们初步判定为“一般”。假如是突发+下跌,那很有能够是异常且坏的波动,我们可以初步判定为“题目”。有了标准,就能下判定,只是三种假定都有能够,需要进一步考证。

五、列出假定做考证


想晓得自己思考得对差池,就得去考证假定。考证假定的法子有两种:

第一,可以和营业部分相同,领会现真相况。

第二,可以参考过往数据,考证判定,同时反向考证营业部分能否是撒谎了。

数据考证可以做得很复杂,但也能做得很简单。不需要很复杂的逻辑,只要一根曲线就够了。以下图。

数据分析,这样才算读懂数据


只要耽误时候,靠一根业绩走势+营业表示,也可以解读出变化的缘由。假如过往一向都是有周期性波动,那拉长时候就能看出来周期纪律。

现实企业经营中,也经常出现上边三种情形,只是形状更复杂,常常是三种夹杂。比如B2C零售和B2B销售是反着的:
  • 自然周期性:周五到周日高,其他工作日低;
  • 生命周期性:新品上市到下市有季节性纪律
  • 突发事务:大促销(猛涨)卑劣天气(猛跌)

在看数据的时辰,常常会在业绩曲线上打上标签,比如一个日期能否节沐日,能否某重点产物生命周期竣事,能否突发情况。这样,可以从看似无纪律的曲线里区分出纪律来。

这也是为啥很多经历丰富的营业职员,即使没有专门的数据分析,也能快速判定情势的缘由,由于他们很领会营业上发生了啥事,领会过往业绩曲线形状,连系营业表示看走势,比自觉地算同比、环比、均匀数,中位数要有用很多。

六、深入细节看题目


做完上一步,只是帮大师了解了数据寄义,并没解答什么题目。假如止于上一步,就会酿成营业的回声虫:“业绩下降是由于下大暴雨了”“这是一般波动,周末必定要跌啦”……只是纯真地这么解读,很有能够会换来一句:“我早晓得了”。

现实上,常常人们城市留意到突发疾病,轻易缺失的是对慢性病的观察。比以下图:

数据分析,这样才算读懂数据


假如只看日数据,会感受似乎天天波动不大,只能稍微感应月头比月底似乎高那末一点,可是假如拉长看周数据,就会发现题目。

为什么在业绩好的月份,最初一周不冲刺业绩了?上月业绩好+月底不冲刺+本月残局分外好,这个曲线走势反面纪律,很有能够是这就是B2B销售中的“藏业绩”行为。

这时辰,做数据分析的也能对一线营业说:我早晓得了。甚至还能从下个月初吐出几多单,反推出来他们每小我藏了几多业绩。

这也是为啥现实企业经营中,我们不止看孤零零一个数,而是搭一个数据目标系统,还要做日报、周报、月报的缘由。

日报用来关联营业行动,反应突发题目,周报和月报用来追踪趋向,发现更深条理的题目。深条理的题目,再由专题分析处理。这样就组成了数据分析系统,系统化作战,才有能力。

固然,现实分析场景会更复杂。有能够经过数据解读,我们得出的是:“销售在藏单,实在业绩比数据表现的更好”这类结论,但究竟能否是藏了,实在的又是几多,还得建立专项,深入分析。

但不管若何,我们都比只答复一句:“要搞高!”要进步了很多,也能赢得营业的尊重。

七、解读数据是个硬技术


有同学会说:既然让数据分析师自己猜这么难,为什么不间接相同营业的需求呢?是滴,理论上最好的状态,是营业和数据之间有定期相同,营业陈说需求,数据反应结论。

不外大部分企业,这个状态不存在。大部分企业都是大师各忙各的,数据忙于爬表出数对付平常各类报表,营业忙着干活撕逼。部分之间深沟高垒,几近没有相同,越大的公司越是如此。

再加上,很多人对数据分析自己熟悉不清,还逗留在“一个仙风鹤骨的道长掐指一算,口出出惊世憾俗之言”的印象中。

这些配合感化致使了文章开首的题目,是以数据分析师不能纯真期望营业把什么题目都梳理好了丢给自己,还是得有自动解读的才能的。

#专栏作家#


接地气的陈教员,微信公众号:接地气书院,大家都是产物司理专栏作家。资深征询顾问,在互联网,金融,快消,零售,耐用,美容等15个行业有丰富数据相关经历。

本文原创公布于大家都是产物司理。未经答应,制止转载

题图来自 Pexels,基于CC0协议。

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