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数据分析师是做什么的?

如何成为一名数据分析师:成为一名成功的数据分析师所需的技能

如何成为数据分析师:数据分析师职业的编程技能 ?

R语言编程

Python

统计

数学

机器学习

在监督学习

无监督学习

数据整理

通信和数据可视化

数据直觉

如何成为数据分析师:数据分析师执行的任务?

数据分析师的薪水是什么样的?

你能得到什么样的数据分析师工作?


数据科学领域被哈佛商业评论评为“21 世纪最性感的工作”已迅速成为许多不同背景的专业人士最抢手的领域之一。 数据分析师靠近食物链的顶端,有工作保障、健康的薪水和福利。 那么,让我们来讨论如何成为一名数据分析师。

数据分析师是做什么的?

数据分析师收集、处理和执行数据的统计分析。 或者换句话说,他们以某种方式使数据变得有用。 他们使用特定的公式并应用正确的算法,帮助其他人做出正确的决策,并对收集的原始数据进行优先排序,以简化工作。

如果您对数字、代数函数充满热情,并喜欢与他人分享您的工作,那么您将成为一名出色的数据分析师。 以下是对数据分析师角色的概括,旨在帮助您制定通往该职业路线图。

如何成为一名数据分析师:成为一名成功的数据分析师所需的技能

  • Microsoft Excel:如果结构不正确,数据将毫无用处。Excel 提供了一套功能,使数据管理变得方便和轻松。
  • 基本的 SQL 技能
  • 基本的网络开发技能。
  • 在大型数据集中查找模式的能力。
  • 数据映射技能。
  • 能够从处理过的数据中获得可操作的见解。
  • 一方面,数据分析与统计学和高等数学重叠,另一方面,它与编程和软件开发无缝融合。

如何成为数据分析师:数据分析师职业的编程技能 ?

R 和 Python 是数据分析师掌握的两种最流行的编程语言。 虽然 R 支持统计计算和图形,但 Python 的易用性使其成为用于大型项目的好语言。

R编程

在谈论 R 时,您应该关注某些领域,以更好地掌握语言和您的工作。

Dplyr 充当 R 和 SQL 之间的桥梁。 它不仅可以翻译 SQL 语言中的代码,而且还可以与两种类型的数据一起使用。

ggplot2 是一个帮助用户迭代构建绘图的系统,如果需要,以后可以根据图形对其进行编辑。 此外,两个 Ggplot2 子系统很有用:ggally(帮助准备网络图)和 ggpairs(矩阵)。

reshape2:它基于两种格式,meta 和 cast。 元将数据从宽格式数据转换为长格式数据,而转换则相反。

Python

Python 是最简单的编程语言之一,因此非常适合初学者。 这些包或库将使您在数据分析领域处于领先地位:numpy、pandas、matplotlib、scipy、scikit-learn、ipython、ipython notebooks、anaconda 和 seaborn。

统计

如果数据没有被正确解释,编程将毫无用处。 此外,如果我们谈论数据,就免不了涉及统计数据。许多统计技能是建立成功的数据分析师职业道路所必需的,例如形成数据集,均值、中值、众数、SD 和其他变量的基本知识、直方图、百分位数、概率、方差分析、将数据链接和分布在某些组中 、相关性、因果关系等。

数学

数据分析是一种数字游戏:如果你擅长数字,你将非常适合:

矩阵和线性代数、关系代数、CAP 定理、框架数据和级数的高级知识对于成功成为数据分析师也必不可少。

机器学习

如果您想学习如何成为一名数据分析师,机器学习是最强大的学习技能之一。 它本质上是多变量微积分和线性代数以及统计学的结合。 您无需投资任何机器学习算法,因为您需要提升技能。

机器学习分为三种:

在监督学习

在监督学习中计算机算法分两个阶段学习:学习阶段和测试阶段。 在第一阶段,计算机学习并适应学习,而在第二阶段,它活跃起来。 例如,对于现代智能手机,语音识别首先确定用户的真实语音和语调,然后再将其应用于未来的用例。 您将使用的工具是逻辑回归、决策树、支持向量机和朴素贝叶斯分类。

无监督学习

无监督学习是指几个项目之间存在多种关系,建议引擎提供实时建议。 一个很好的例子是 Facebook 的好友列表。 您将使用的工具是主成分分析、奇异值分解、聚类算法和独立成分分析。

强化学习是介于监督学习和无监督学习之间的一个空间,在此具有改进或加倍努力的机会。 您将使用的工具包括 TD-Learning、Q-Learning 和遗传算法。

数据整理

从某种意义上说,数据整理是所有研究数据聚集在一起形成一个单一的、有凝聚力的整体。 在数据整理中,原始数据被转换为结构合理的、可行的逻辑集。 为此,您可能需要同时使用 SQL 和基于 noSQL 的数据库,它们充当中心枢纽。 一些示例包括 PostgreSQL、Hadoop、MySQL、MongoDB、Netezza、Spark、Oracle 等。

通信和数据可视化

数据分析师的工作不仅限于数据解释和报告,还应向所有利益相关者传达衍生的见解。 了解视觉编码工具,如 as.ggplot、matplotlib、d3.js 和 seaborne,对于有效地实现这一点至关重要。

数据直觉

假设您在一个组织中担任数据分析师。 您已经分析了一组数据并将您的报告提交给团队,以便他们可以开始工作。 在项目启动之前,团队可能会有一些问题讨论,帮助正确理解项目以及如何使用数据。 但是您可能没有足够的时间来回答所有这些问题。

这就是数据直觉的用武之地。根据经验,您可以了解可能会提出哪些问题,以及如何策划一组解决所有盲点的答案。 这将有助于您将问题分类:即了解更好或必须了解两类。

如何成为数据分析师:数据分析师执行的任务?

收集和提取数值数据。

在数据中寻找趋势、模式和算法。

解释数字。

分析市场研究。

将这些决策重新应用到业务中。

要成为一名成功的数据分析师,您需要对数字充满热情,能够从处理过的数据中提取有用的见解,以及用可视化形式准确呈现这些见解的技能。 这些技能不是一朝一夕就能学会的。 只要有耐心、努力工作和正确的指导,一切皆有可能。 是的,这一切都始于一个计划。

数据分析师的薪水是什么样的?

我们已经讨论了数据分析师如何获得丰厚的报酬,但到目前为止,您还没有看到确切的数字。 让我们改变它。 根据 Payscale 的数据,数据分析师的年平均工资为 61,881 美元。 Payscale 还表明,印度数据分析师的平均年收入为 439,260 卢比。

此外,Ziprecruiter 显示,即使是入门级的数据分析师职位也能提供丰厚的薪酬,范围在 25,500 至 69,500 美元之间,全国平均每年为 43,250 美元。

你能得到什么样的数据分析师工作?

出乎所有人的意料,数据分析师需要精通数据分析。 但是,一旦您进入数据分析领域,您就会突然有资格从事与数据分析师相关的许多不同类型的工作。 以下是部分清单:

商业智能分析师

数据分析师  

数据科学家  

数据工程师  

定量分析师

数据分析顾问  

运营分析师  

营销分析师

专案经理  

IT 系统分析师

从我们的数据分析师硕士课程开始您的培训

如果您已准备迈出下一步,即通过获得数据分析认证而成为一名数据分析师,那么您来对地方了! 我们提供专业知识诀窍,让您在令人兴奋的数据分析师新职业中安顿下来。

我们的数据分析训练营向学生教授数据分析的来龙去脉,包括从基础知识到高级原理的所有内容。 学生将学习一系列高级分析工具、数据可视化工具和编程工具,所有这些对于担任数据分析师角色至关重要。

如果您有兴趣成为数据科学专家,那么我们将为您提供正确的指南。 数据科学职业指南将让您深入了解最热门的技术、正在招聘的顶级公司、在蓬勃发展的数据科学领域快速开始职业生涯所需的技能,并为您提供个性化的路线图,让您成为一名成功的数据科学专家 .

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