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數據分析常見的誤區有哪些?

大數據 數據分析
一個正常運營的產品每天會產生大量的數據,如果把這些數據都收集起來進行分析,不僅會使工作量增加,浪費大量時間,很可能還會得不到想要的分析結果。

?1、盲目的收集數據

一個正常運營的產品每天會產生大量的數據,如果把這些數據都收集起來進行分析,不僅會使工作量增加,浪費大量時間,很可能還會得不到想要的分析結果。作為一名數據分析人員,更不應該為了分析而分析,而是應該緊緊圍繞你的分析目的(了解現狀、分析業務變動原因、預測發展趨勢等)去進行分析。所以,在開始數據收集工作之前,就應該先把數據分析的目的梳理清楚,防止出現”答非所問”的數據分析結果。

2、對數據缺少分析

數據分析的核心就是對數據進行分析,如果只是單純的對數據進行收集、整理和匯總,而沒有將數據進行前后比對、差異化分析并總結規律,那么數據將很難對工作起到促進作用。

3、數據分析脫離真實業務

現在很多專門從事數據分析的人員都是計算機、統計學、數學等專業出身,他們對于各種數據分析方法都能熟練的運用,但是由于缺乏營銷、管理方面的經驗,對業務的理解不夠深刻。這就導致很多數據分析人員能做出漂亮的圖表和專業的數據報告,但是所做的分析跟業務邏輯的關聯性并不強,所以得不到綜合全面的結論。

在任何企業做數據分析都應該基于實際的業務,不要停留在數據表面,要去思考數據背后的真實含義,這樣才能獲得切合實際的分析結果。

4、沒有選擇合適的分析方法

很多人在進行數據分析時,喜歡使用回歸分析、聚類分析這樣的高級數據分析方法,好像有了分析模型就能體現自己的專業性,得到更可信的分析結果。其實,高級的數據分析方法不一定就是最好的,數據分析的最終目的是要解決業務中的問題的,所以能夠簡單有效的解決問題的方法才是最好的。?

責任編輯:華軒 來源: 今日頭條
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