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  • 商业分析思维与实践 用数据分析解决商业问题 傅一航 著 科学决策高效管理精准营销 重思路体系实战落地 计算机与互联网
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    • 作者: 傅一行编著著
    • 出版社: 北京大学出版社
    • 出版时间:2024-01
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    • 作者: 傅一行编著著
    • 出版社:北京大学出版社
    • 出版时间:2024-01
    • 开本:16编著
    • ISBN:9787301344224
    • 版权提供:北京大学出版社

    书名: 商业分析思维与实践

    定价: 89

    ISBN: 9787301344224

    作者: 傅一航

    出版社: 北京大学出版社

    出版日期: 2024-01

    装帧: 平装

    开本: 16


    1.重思路:数据思维+分析框架,深入数据分析解决商业问题的底层逻辑
    2.重体系:分析过程+分析阶段,全流程、立体化解析大数据时代商业分析核心知识点
    3.重实战:分析方法+分析模型+分析工具,快速上手发现业务规律、解决实际问题
    4.重落地:可视化+数据解读+业务策略,实现商业数据分析与业务需求美融合
    5.赠送资源:免费赠送全书案例源文件,供读者下载学习。
    本书以业务为导向,详细地讲解了如何通过大数据分析来解决商业问题。其目的在于运用大数据分析思维,帮助读者把学术知识应用于真实的业务场景,解决实际的业务问题。
    本书基于业务问题,就如何搭建分析框架,厘清分析思路,按照标准分析步骤对数据进行恰当的预处理,选择合适的分析方法和分析模型,使用恰当的分析工具对数据进行分析,以及对分析结果进行可视化和符合业务要求的解读等内容展开讲解,帮助业务专家做出合适的业务判断,制定准确的业务策略。
    本书既可作为各行各业的一线业务在线人员、业务决策人员、数据分析人员、企业管理人员的学习用书,也可以作为广大本科院校、高职高专院校的大数据相关专业的教材用书,还可作为从事大数据分析与应用培训的参考教材。
    第I部分
    数据决策理论篇
    第 1 章 从 0 到 1 解构大数据 002
    1.1 数字化背景 .002
    1.2 大数据的三层认知 003
    1.3 什么是大数据 005
    1.4 大数据十字特征 .006
    1.5 DIKW 体系 009
    1.6 数据的本质 .010
    1.7 大数据不在于大,而在于全.011
    本章小结013
    第 2 章 数据决策的底层逻辑 014
    2.1 数据的决策逻辑 .014
    2.2 探索规律,按照规律来决策.015
    2.3 发现变化,找到短板来决策.017
    2.4 厘清关系,找影响因素做决策 020
    2.5 预测未来,通过预判来决策.022
    本章小结024
    第 3 章 数据决策环节 025
    3.1 数据决策路径 .025
    3.2 业务数据化 .026
    3.3 数据信息化 .027
    3.4 信息策略化 .028
    3.5 案例:赚差价的营业员 028
    本章小结030
    第Ⅱ部分
    数据分析基础篇
    第 4 章 数据分析概述 032
    4.1 认识业务分析阶段 032
    4.1.1 现状分析 . 033
    4.1.2 原因分析 . 033
    4.1.3 预测分析 . 033
    4.2 了解数据分析方法 034
    4.2.1 描述性分析 . 034
    4.2.2 诊断性分析 . 034
    4.2.3 预测性分析 . 035
    4.2.4 推断性分析 . 035
    4.2.5 专题性分析 . 035
    4.3 熟知数据分析过程 035
    4.3.1 第 1 步:明确目的 036
    4.3.2 第 2 步:收集数据 038
    4.3.3 第 3 步:整理数据 039
    4.3.4 第 4 步:分析数据 040
    4.3.5 第 5 步:呈现数据 043
    4.3.6 第 6 步:形成结论 044
    本章小结045
    第 5 章 数据分析框架 046
    5.1 数据分析思路 .046
    5.2 精准营销分析框架(6R 准则) 047
    5.2.1 正确的客户 . 048
    5.2.2 正确的产品 . 049
    5.2.3 合理的价格 . 049
    5.2.4 佳的时机 . 050
    5.2.5 合适的方式 . 050
    5.2.6 恰当的信息 . 051
    5.2.7 喜爱的套餐 . 051
    5.3 精准营销分析过程 052
    5.4 用户行为分析框架(5W2H) 055
    5.4.1 WHY . 056
    5.4.2 WHAT 056
    5.4.3 WHO . 056
    5.4.4 WHEN 056
    5.4.5 WHERE . 057
    5.4.6 HOW . 057
    5.4.7 HOW MUCH . 057
    5.5 零售行业指标体系 .058
    5.5.1 人(销售员、消费者) 058
    5.5.2 货(商品) . 059
    5.5.3 场(店铺) . 059
    本章小结060
    第 6 章 数据预处理 061
    6.1 预处理任务 .061
    6.2 数据集成 .062
    6.2.1 样本追加 . 063
    6.2.2 变量合并 . 063
    6.2.3 连接示例 . 067
    6.3 数据清洗 .068
    6.3.1 重复值处理 . 068
    6.3.2 错误值处理 . 069
    6.3.3 离群值处理 . 070
    6.3.4 缺失值处理 . 074
    6.4 样本处理 .076
    6.4.1 数据筛选 . 076
    6.4.2 随机抽样 . 076
    6.4.3 数据平衡 . 077
    6.5 变量处理 .078
    6.6 质量评估 .079
    本章小结080
    第Ⅲ部分
    描述统计分析篇
    第 7 章 数据统计分析基础 082
    7.1 认识数据集 .082
    7.1.1 数据集格式 . 082
    7.1.2 数据存储类型 . 083
    7.1.3 数据统计类型 . 084
    7.2 统计分析基础 .085
    7.2.1 操作模式 . 085
    7.2.2 关键要素 . 086
    7.2.3 三个操作步骤 . 087
    7.2.4 透视表组成结构 088
    7.3 常用统计指标 .089
    7.3.1 集中趋势 . 090
    7.3.2 离散程度 . 092
    7.3.3 分布形态 . 094
    7.3.4 统计汇总函数 . 096
    本章小结097
    第 8 章 数据统计分析方法 098
    8.1 对比分析法 .098
    8.1.1 案例:用户特征分析 099
    8.1.2 案例:增量不增收 100
    8.1.3 统计分析思路框架 102
    8.2 结构分析法 .103
    8.2.1 案例:静态结构分析 104
    8.2.2 案例:动态结构分析 104
    8.2.3 案例:财务结构分析 105
    8.3 分布分析法 .106
    8.3.1 案例:运营商用户消费分布 . 107
    8.3.2 案例:银行用户消费分析 . 107
    8.3.3 案例:运营商流量分布 109
    8.4 趋势分析法 .110
    8.4.1 案例:手机销量淡旺季 110
    8.4.2 案例:订单需求的周期性 . 111
    8.4.3 案例:破解零售店的销售规律 . 112
    8.5 交叉分析法 .113
    8.5.1 案例:各区域产品销量 113
    8.5.2 案例:产品偏好分析 114
    8.5.3 案例:违约影响因素分析 . 117
    8.6 杜邦分析法 .120
    8.6.1 案例:净资产收益率分析 . 121
    8.6.2 案例:市场占有率分析 121
    8.6.3 案例:销售策略分析 122
    8.7 漏斗分析法 .122
    8.7.1 案例:电商转化率分析 123
    8.7.2 案例:消费者行为分析模型 . 125
    本章小结126
    第 9 章 数据的可视化分析 127
    9.1 绘图基本原则 .127
    9.2 柱形图 .128
    9.2.1 简单柱形图 . 128
    9.2.2 复式柱形图 . 129
    9.2.3 堆积柱形图 . 129
    9.2.4 百分比堆积柱形图 130
    9.2.5 画图原则 . 131
    9.3 直方图 .131
    9.3.1 分布形态 . 132
    9.3.2 溢出值考虑 . 133
    9.3.3 多组直方图 . 134
    9.3.4 画图原则 . 134
    9.4 箱形图 .135
    9.4.1 简单箱形图 . 135
    9.4.2 分组箱形图 . 136
    9.4.3 画图原则 . 137
    9.5 饼图 137
    9.5.1 简单饼图 . 137
    9.5.2 复合饼图 . 138
    9.5.3 画图原则 . 138
    9.6 瀑布图 .139
    9.6.1 结构瀑布图 . 139
    9.6.2 变化瀑布图 . 140
    9.6.3 画图原则 . 141
    9.7 折线图 .141
    9.7.1 简单折线图 . 141
    9.7.2 多折线图 . 141
    9.7.3 画图原则 . 142
    9.8 散点图 / 气泡图 142
    9.8.1 散点图 142
    9.8.2 气泡图 143
    9.8.3 画图原则 . 143
    9.9 漏斗图 .144
    9.9.1 漏斗图介绍 . 144
    9.9.2 画图原则 . 144
    9.10 象限图 .144
    9.10.1 象限图介绍 . 145
    9.10.2 画图原则 . 145
    9.11 帕累托图 .145
    9.11.1 帕累托图介绍 . 145
    9.11.2 画图原则 . 146
    本章小结146
    第Ⅳ部分
    影响因素分析篇
    第 10 章 相关分析 148
    10.1 影响因素分析 .148
    10.2 相关分析 .150
    10.2.1 相关分析种类 151
    10.2.2 散点图 . 151
    10.2.3 相关系数 . 153
    10.2.4 显著性检验 . 154
    10.3 简单相关分析步骤 155
    10.3.1 第 1 步:绘制散点图 156
    10.3.2 第 2 步:计算相关系数 . 157
    10.3.3 第 3 步:显著性检验 158
    10.3.4 第 4 步:进行业务判断 . 158
    10.4 三种相关系数 .158
    10.4.1 Pearson 相关系数 . 159
    10.4.2 Spearman 相关系数 . 160
    10.4.3 Kendall 相关系数 . 161
    10.5 相关系数的选择 .164
    10.6 案例:消费水平影响因素分析 165
    10.7 偏相关分析 .167
    10.7.1 偏相关概念 . 168
    10.7.2 计算公式 . 168
    10.7.3 显著性检验 . 168
    10.7.4 案例:消费水平的偏相关分析 . 169
    本章小结170
    第 11 章 方差分析 171
    11.1 方差分析的基本知识 .171
    11.1.1 基本原理 . 172
    11.1.2 方差分析前提条件 178
    11.2 方差分析类别 .179
    11.3 单因素方差分析 .179
    11.3.1 单因素方差分析步骤 179
    11.3.2 案例:单因素方差分析应用 . 180
    11.4 多因素方差分析 .183
    11.4.1 基本原理 . 183
    11.4.2 案例:营销广告策略分析 . 186
    11.4.3 案例:消费水平的影响因素分析 189
    11.5 协方差分析 .193
    11.5.1 基本原理 . 193
    11.5.2 案例:生***效果差异性评估 194
    11.5.3 案例:消费水平的影响因素分析 195
    本章小结197
    第 12 章 列联分析 198
    12.1 列联分析的基本知识 .198
    12.1.1 列联表 . 199
    12.1.2 期望值 . 199
    12.2 卡方检验 .200
    12.3 列联分析步骤 .201
    12.4 案例:客户流失的影响因素分析 201
    本章小结205
    第Ⅴ部分
    统计推断分析篇
    第 13 章 概率论基础 207
    13.1 基本概念 .207
    13.2 概率分布 .209
    13.3 离散型概率分布 .210
    13.3.1 概率分布表示 210
    13.3.2 伯努利分布 . 212
    13.3.3 二项分布 . 212
    13.3.4 泊松分布 . 216
    13.3.5 几何分布 . 219
    13.4 连续型概率分布 .221
    13.4.1 概率分布表示 221
    13.4.2 均匀分布 . 225
    13.4.3 指数分布 . 226
    13.4.4 正态分布 . 229
    13.5 其他常用分布 .233
    13.5.1 χ 2 分布 . 233
    13.5.2 F 分布 236
    13.5.3 T 分布 238
    13.6 随机变量的数字特征 .239
    13.6.1 数学期望 . 240
    13.6.2 方差 240
    本章小结241
    第 14 章 参数估计 243
    14.1 抽样估计基础 .243
    14.1.1 基本概念 . 243
    14.1.2 抽样方法 . 244
    14.1.3 大数定律 . 246
    14.1.4 中心极限定理 247
    14.2 参数估计 .250
    14.2.1 点估计 . 250
    14.2.2 均值点估计 . 252
    14.2.3 比例点估计 . 253
    14.2.4 产品寿命估计 254
    14.3 区间估计 .255
    14.3.1 基本概念 . 255
    14.3.2 均值区间估计 256
    14.3.3 方差区间估计 260
    14.3.4 比例区间估计 263
    14.4 抽样误差 .265
    14.5 样本容量确定 .266
    14.5.1 均值评估的样本容量 266
    14.5.2 比例评估的样本容量 267
    本章小结268
    第 15 章 假设检验 269
    15.1 基本思想 .269
    15.1.1 反证法 . 270
    15.1.2 小概率 . 270
    15.2 检验种类 .270
    15.3 基本步骤 .271
    15.4 显著性检验 .274
    15.5 常用检验统计量 .277
    15.5.1 均值检验 . 277
    15.5.2 方差检验 . 283
    15.5.3 比例检验 . 286
    15.6 两类错误 .287
    15.7 案例:SPSS 中假设检验 .288
    15.7.1 案例:周岁**身高 T 检验 . 288
    15.7.2 案例:信用卡消费水平 T检验 289
    本章小结291
    第 16 章 双样本假设检验 292
    16.1 两独立样本检验 .292
    16.1.1 均值差异检验 293
    16.1.2 方差齐性检验 296
    16.2 两配对样本检验 .297
    16.2.1 案例:存活天数差异 298
    16.2.2 案例:施肥对幼苗成长影响 . 299
    16.2.3 案例:针织品断裂强力差异检验 300
    16.3 案例:Excel 中双样本检验 301
    16.3.1 案例:供应商交付周期差异评估 301
    16.3.2 案例:农作物产量差异分析 . 303
    16.3.3 案例:桩长度的估计值与
    实际值的差异评估 305
    16.4 案例:SPSS 中双样本检验 .306
    16.4.1 案例:促销与非促销效果差异检验 . 306
    16.4.2 案例:烟龄和胆固醇关系检验 308
    16.4.3 案例:减肥茶效果检验 . 309
    本章小结310
    参考文献 311
    傅一航,大数据培训讲师。计算机软件与理论硕士(研究方向:数据挖掘、搜索引擎)。在华为工作十年,获得多个奖项及五项国家专利,对大数据技术有深入实践和研究!
    专注于大数据分析、数据挖掘、数据建模、机器学习等应用技术,以及大数据系统部署解决方案,旨在将大数据技术应用于商业领域,帮助决策者实现管理决策、运营决策、营销决策!
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