13招神技 让你在数据科学和数据分析工作中脱颖而出
知识库 > 工作分析 > 正文 888 互联网 2015-11-27 09:56:04

你在数据科学/分析工作中正在取得成功时,我建议你遵循下面提到的提示。我从他们身上已经受益。现在轮到你了!以下是优先顺序在你开始解决问题之前请先掌握业务我知道你是一个数据分析师,所有你关心的都是数字。...

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你在数据科学/分析工作中正在取得成功时,我建议你遵循下面提到的提示。我从他们身上已经受益。现在轮到你了!
以下是优先顺序
在你开始解决问题之前请先掌握业务
我知道你是一个数据分析师,所有你关心的都是数字。但是,一个令人敬畏的业务分析师和一般数据分析师有哪些不同呢?那就是他们对业务理解的潜质。你应该在开始你的第一个项目之前试着去了解企业。下面是一些你应该需要探索的东西:
客户信息:活动客户总数,月客户流失,业务上的业务组合定义。
经营策略:我们如何获得新客户,渠道有哪些?我们如何留住有价值的客户?
产品信息:你的客户如何被你的产品吸引?你如何通过你的产品赚钱?你的产品是直接盈利者还是媒介工具?
 
如果你能回答这些问题,你对开始你的第一个项目已入门。
想想你是正在解决一个潜在问题,还是只是一个结果
我观察到,分析师瞄准的甚至不是问题的主要目标。例如,让我们想象一下,我们发现,一个客户在拨打客户服务电话,谈话更多的是他在放弃服务。
现在,如果我们开始解决降低客户服务的呼叫数量的方法,我们可能不会降低流失率。相反,在你没有过失的情况下,我已经看到你客户较高的不满。这可能是一个简单的致命伤,你会拒绝进入这种简单的陷阱。但是,现实生活中的问题几乎难以发现。我想说,解决一个明确的问题要比找到解决问题的正确方法要容易的多。
花费更多的时间在找到正确的评估指标和完成工作需要的必备条件
这个可能是对分析师来说是非常容易解决的一个难题,但也是最容易导致失败的一个陷阱。让我用几个简单例子来做解释。
假设,你将要建一个营销活动的目标模型,你将选择哪个指标来评估你的模型:
KS正态分布统计
等分提升指数
AUC-ROC曲线
Log-Likelihood 对数似然数
在这种模型中,我常会选择KS正态分布曲线。等分提升指数只能给你在某个特定等分的评估,因此,它可能不会帮助我们找到巨大的目标人群和突破点。AUC-ROC曲线可以对整体人群评估,不适合在这个模型中。对数似然数可能是最大的最不适合这个模型,因为所有的事情是顺序排名而不是实际概率。
 
使用发散-收敛的思维过程,以避免过早收敛
我已经看到这在许多行业是最大的问题。当今的商界领袖在他们所做的一切中寻求创新。
要真正的创新,您可以遵从发散-收敛的系统方法。在某种程度上,你需要对将要到来的进行发散思维,通过这种方法你得到更多的经验。我们的意思是想所有的可能方式,在可行性、时间发展、传统方式等各个方面破解难题。但是,你确信你已经发散到足够大了,你需要立即应用所有的约束条件来缩小方法。
 
打破行业壁垒想到替代解决方案
分析正在使用在每一个可能的行业中。但是,为什么我们不能超越传统的方法,在其他行业寻找解决方案?
例如,一个应用于电子商务行业的推荐视频解决方案可以像Analytics Vidhya公司在博客门户使用一样好。唯一的方法就是与其他行业的人进行互动,通过分析来学习他们奋斗的成果。
与业务伙伴共同前行
从你的分析事业的第一天起,你应该与业务伙伴进行互动。我常常会看到一件一般会出错的事,分析师和业务伙伴就解决方案交流很不频繁,业务合作伙伴想远离技术细节从业务角度进行分析,这确实对项目不利。在模型实施和模型建模中保持持续的互动是非常重要的。
思考最简单的让你的想法落地的方案
我知道你是一个数据分析师,喜欢用复杂的想法让业务人士迷惑。和业务人士使用如此复杂的讨论可以帮助你快速结束眼前的谈话,但会降低成功实施的可能性
以下是你需要做的:一旦你输出一个指标,尽量找出一个简单的方式,可以让企业更容易理解。让我给你这个方法的一个例子。我们试图找出那些一旦有机会,就可以做的非常好的代理商,我们想出不同层次的人群和他们预期的表现。然而,我们不得不选择一个可以区分人群组合的方式。我们所做的很简单:我们实施了差别收费策略,以改变申请人的组合和我们群体的组合。
当做一个业务组件的时候,确保你把它放到它们的语言场景中
目标指标永远不是你分析的最终产品。它只是一个业务组件!因此,你需要在使你的想法更清晰和更有效而投入大量的精力。尝试学习能与你的听众更好连接在一起的术语,思考你的商业伙伴想寻找什么,假象你是他们的鞋子。
给企业领导做讲演的时候学会使用业务语言
我最近开始为我的一个项目学习中文。整个项目都非常简单,但我发现,即使有一个强大的模型,在销售它的时候我犯了个错误。原因是我对他们内部讨论的理解一篇空白。使用你的听众的语言是非常重要的。我看到非常简单的模型被赞赏和最聪明的模型被拒绝。唯一的区别是分析师在介绍他们的模型时使用的业务语言。
积极跟进落实计划
最后来的但不是最不重要的,一旦每个人都相信你的模型的有效性,会发生什么。你的工作还没有完成。建立每月项目跟进计划,了解项目如何实施,是否在正常的进行。
积极参与数据类的比赛
随着时间的发展,你会意识到一件事情:分析行业的变化非常快。然而,如果你是喜欢待在自己舒适区的一个人,你很快就会发现你的技能都过时了。我发现一个非常有用的方法就是参与数据类的科学竞赛,并与同行竞争/学习。 Kaggle 和Analytics Vidhya就是一些非常好的比赛。
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