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营业厅经理的数据分析综合能力提升

讲师:傅一航天数:2天费用:元/人关注:2138

日程安排:

课程大纲:

数据分析综合能力提升培训
【课程目标】
本课程面向通信运营商的营业厅经理。
营业厅,作为电信运营商的线下服务窗口,承担着业务办理与咨询、客户服务、品牌传播、终端销售等功能。对营业厅的数据进行分析,可以对整个运营商的业务运营情况、客户发展情况、流量运营发展情况等进行全面诊断与体检。本课程从营业厅的实际业务出发,对数据分析进行了全面的介绍,帮助学员掌握数据分析的方法、思路、工具;通过大量的操作演练,对大量的数据进行分析,帮助学员深入理解业务运作,以达到提升学员的数据综合分析能力,支撑运营决策的目的。
 
本课程覆盖了如下内容:
数据分析基础,数据分析过程。
数据分析方法,数据分析思路。
数据可视化与数据解读,数据报告撰写。
通过本课程的学习,达到如下目的:
了解数据分析基础知识,掌握数据分析的基本过程。
学会数据分析的框架和思路,掌握常用数据分析方法来分析问题。
掌握Excel工具使用,及高级数据分析库操作。
熟练使用图表制作工具,掌握图表美化原则,正确使用图表来表达观点。
掌握数据分析报告的写作技巧及要点,全面正确地呈现分析结果。
 
【授课对象】营业厅、呼叫中心、销售部门、经营分析部等对业务数据分析有基本要求的相关人员。
【学员要求】
每个学员自备一台便携机(必须)。
便携机中事先安装好Excel 2010版本及以上。
注:讲师可以提供试用版本软件及分析数据源。
【授课方式】
数据分析基础 + 方法探讨 + 实际业务问题分析 + Excel实践操作
本课程突出数据分析的实际应用,结合行业的典型应用特点,围绕营业厅实际的业务问题,进行数据的收集与处理、数据分析与挖掘,以及数据呈现与报告撰写,全过程演练操作,以达到提升学员的数据综合分析能力,支撑运营决策的目的。
 
【课程大纲】
第一部分:大数据的核心理念
问题:大数据的核心价值是什么?大数据是怎样用于业务决策?
大数据时代:你缺的不是一堆方法,而是大数据思维
大数据是探索事物发展和变化规律的工具
从案例看大数据的核心本质
用趋势图来探索产品销量规律
从谷歌的GFT产品探索用户需求变化
从*总统竞选看大数据对选民行为进行分析
从大数据炒股看大数据如何探索因素的相关性
认识大数据分析
什么是数据分析
数据分析的三大作用
常用分析的三大类别
案例:喜欢赚“差价”的营业员(用数据管理来识别)
数据分析需要什么样的能力
懂业务、懂管理、懂分析、懂工具、懂呈现
大数据应用的四层结构
数据基础层、数据模型层、业务模型层、业务应用层
大数据分析的两大核心理念
大数据分析面临的常见问题
不知道分析什么(分析目的不明确)
不知道怎样分析(缺少分析方法)
不知道收集什么样的数据(业务理解不足)
不知道下一步怎么做(不了解分析过程)
看不懂数据表达的意思(数据解读能力差)
担心分析不够全面(分析思路不系统)
 
第二部分:数据分析基本过程
数据分析的六步曲
步骤1:明确目的--理清思路
先有数据还是先有问题?
确定分析目的
确定分析思路
步骤2:数据收集—理清思路
明确收集数据范围
确定收集来源
确定收集方法
演练:Excel数据导入练习
步骤3:数据预处理—寻找答案
数据清洗、转化、提取、计算
数据质量评估
演练:Excel数据预处理练习
步骤4:数据分析--寻找答案
选择合适的分析方法
构建合适的分析模型
选择易用的分析工具
步骤5:数据展示--观点表达
选择合适的可视化工具
选择恰当的图表
步骤6:报表撰写--观点表达
选择报告种类
完整的报告结构
数据分析的三大误区
演练:终端营销项目过程讨论
 
第三部分:数据分析方法篇
问题:数据分析有什么方法可依?不同的方法适用解决什么样的问题?
数据分析的三层次
统计分析(对比/分组/结构/趋势/…)
数据分析(相关/方差/验证/回归/时序/…)
数据挖掘(聚类/分类/关联/RFM模型/…)
统计分析常用指标
计数、求和、百分比(增跌幅)
集中程度:均值、中位数、众数
离散程度:极差、方差/标准差
分布形态:偏度、峰度
学会使用透视表(数据统计的利器)
分类汇总
交叉表(二维、多维)
演练:数据统计利器(透视表)
典型统计分析方法及其适用场景
对比分析
演练:分类统计
分组分析
演练:科学排班与客流时间分布分析(呼叫中心)
结构分析
趋势分析
交叉分析(两维分析)
演练:用户性别与地域分布分析
综合数据分析方法
多维数据分析(综合评价法)
演练:人才选拔评价分析(HR)
案例:南京丈母娘选女婿分析表格
财务数据分析(*分析法)
演练:服务水平提升分析(呼叫中心)
流失率与转化率分析(漏斗分析法)
演练:终端销售流程分析(营业厅)
产品策略分析(象限图分析法)
演练:工作安排、波士顿产品矩阵
最合适的分析方法才是硬道理。
 
第四部分:解读数据分析结果
问题:数据多,看不明白,不知道从何处看出业务问题?
数据分析的目的
发现业务规律
发现业务异常
寻找业务策略
对比分析及业务策略
看差距,补短板
看极值,评优劣
看异常,找原因
结构分析及业务策略
看占比,聚焦重点
看失衡,优化结构
趋势分析及业务策略
看变化,说趋势
看峰谷,找规律
看异常,找原因
解读要符合业务逻辑
 
第五部分:营业厅的数据分析篇
问题:营业厅有哪些关键数据,如何开展分析?
营业厅的关键数据
营业厅有哪些关键数据
营业厅关注什么样的数据分析
营业厅的工单分析
整体工单分析(你的工作量饱和吗)
工单结构分析(让你聚焦重点工作)
营业厅的客流分析
每日客流趋势分析、峰谷分析(让你的排班更科学)
客流与平均处理时间分析(让你的人员配置更合理)
营业厅的终端分析
终端销量趋势分析(发现销量变化的秘密)
终端价格区间走势分析(让你了解客户层次)
终端畅销机型分析(让你更明白客户的终端偏好)
终端客户匹配分析(让你的推荐更精准)
营业厅的客户分析(让你更了解你的客户)
哪些客户喜欢来营业厅,哪些客户从来不来?
客户分类分析(客户特征分析)
客户喜欢使用哪些套餐(套餐使用分析)
客户喜欢使用什么话费类型(消费特征分析)
客户的流量使用分析(流量套餐分析)
案例讨论:客户满意度分析
营业厅数据分析小结
 
第六部分:数据分析思路篇
问题:数据分析思路是怎样的?如何才能全面/系统地分析而不遗漏?
数据分析的思想
从KPI指标开始
从营销/管理模型开始
案例:呼叫中心如何提升服务水平
常用分析思路模型
企业外部环境分析(PEST分析法)
案例:电信行业情况分析
用户消费行为分析(5W2H分析法)
案例:用户消费行为分析(5W2H)
公司整体经营情况分析(4P营销理论)
业务问题专题分析(逻辑树分析法)
用户使用行为研究(用户使用行为分析法)
案例:终端销售流程分析
 
第七部分:图表呈现篇
问题:如何让你的分析结果更直观易懂?如何让数据“慧”说话?
图表类型与作用
常用图形及适用场景
常用图形
柱状图(对比分析)
条形图(对比分析)
折线图(数据趋势分析)
饼图(产品组成分析)
雷达图(多重数据比较)
演练:图形绘制
复杂图形
平均线图(对比分析)
双坐标图(不同量纲呈现)
对称条形图(对比)
瀑布图(成本、收益构成分析)
漏斗图(用户转化率分析)
散点图/气泡图(用户、产品分类分析)
帕累托图/柏拉图(主要根因分析)
演练:图形绘制
动态图表画法技巧
图表美化原则
简约
整洁
对比/突出
表格呈现
优秀图表示例解析
常见的可视化工具
 
第八部分:分析报告撰写
问题:如何让你的分析报告显得更专业?
分析报告的种类与作用
报告的结构
报告命名的要求
报告的目录结构
前言
正文
结论与建议
优秀报告展现与解析
案例:营业时间调整专题报告
 
第九部分:高级数据分析实战篇
影响因素分析,数值预测模型。
相关分析(衡量变量间的的相关性)
问题:营销费用会影响销售额吗?影响程度大吗?
 
什么是相关关系
相关系数:衡量相关程度的指标
相关分析应用场景
演练:体重与腰围的关系
演练:营销费用会影响销售额吗
演练:哪些因素会影响产品销量?
 
方差分析
问题:哪些才是影响销量的关键因素?
方差分析解决什么问题
方差分析种类:单因素/双因素可重复/双因素无重复
方差分析的应用场景
 
如何解决方差分析结果
演练:终端摆放位置与终端销量有关吗?
演练:开通月数对客户流失的影响分析
演练:客户学历对消费水平的影响分析
演练:广告和价格是影响终端销量的关键因素吗
演练:营业员的性别、技能级别产品销量有影响吗?
演练:寻找影响产品销量的关键因素
 
回归分析(预测)
问题:如何预测未来的销售量(定量分析)?
回归分析的基本原理和应用场景
回归分析的种类(一元/多元、线性/曲线)
回归分析的几种常用方法
 
回归分析的五个步骤与结果解读
回归预测结果评估(如何评估预测质量,如何选择*回归模型)
演练:散点图找推广费用与销售额的关系(一元线性回归)
演练:推广费用、办公费用与销售额的关系(多元线性回归)
演练:如何选择*的回归预测模型(曲线回归)
回归分析(带分类变量)
演练:工龄、性别与终端销量的关系
演练:如何评估销售目标与资源配置(营业厅)
 
时序分析(预测)
问题:随着时间变化,未来的销量变化趋势如何?
时序分析的应用场景(基于时间的变化规律)
移动平均的预测原理
指数平滑的预测原理
案例:销售额的时序预测及评估
演练:产品销量预测及评估
演练:预测下个季度的用户数据流量
结束:课程总结与问题答疑。
数据分析综合能力提升培训

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