課程描述INTRODUCTION
大數據綜合應用和發展解析
日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
大數據綜合應用和發展解析
【課程背景】
通過本(ben)次(ci)培訓中實際案例的(de)分享,幫助(zhu)企業(ye)認識(shi)到大數據時(shi)(shi)(shi)代的(de)發(fa)(fa)展趨向,新的(de)經(jing)濟形(xing)態的(de)發(fa)(fa)展形(xing)式,把握住大數據時(shi)(shi)(shi)代的(de)發(fa)(fa)展機遇(yu);使企業(ye)掌握在大數據時(shi)(shi)(shi)代,如何(he)進行企業(ye)發(fa)(fa)展和管(guan)理創新的(de)方式、方法,把大數據作為工(gong)具,促進企業(ye)的(de)發(fa)(fa)展。
【課程亮點】
未來時(shi)(shi)代(dai)是DT的(de)時(shi)(shi)代(dai)、是萬(wan)物互(hu)聯的(de)時(shi)(shi)代(dai),是競爭是機遇和挑戰(zhan)并存的(de)時(shi)(shi)代(dai),在新(xin)經(jing)濟下,如何能(neng)讓我們的(de)平臺(tai)(tai)脫穎而(er)出,根據(ju)產業機會,如何做好(hao)產品創新(xin)和平臺(tai)(tai)創新(xin),本課程(cheng)(cheng)將詳細介紹以(yi)上部(bu)分,理(li)論(lun)結(jie)合實際案例,課程(cheng)(cheng)落(luo)地性極強。
【課程收益】
培訓完結后,學員能夠:
-了解大數據和云計算時代給企業帶來的機遇
-了解大數據和云計算時代新經濟體的模型和服務及盈利模式;
-了解大數據應用經驗和技術架構;
-了解DT時代新零售、新技術、新能源、新制造及新金融之間的關系;
-了解DT時代客戶畫像的建立方法以及產品設計的優化策略
-了解DT時代數據營銷的基本方式
-了解DT時代數據分析的邏輯思路和具體的辦法
-了解DT時代產品定(ding)位和市(shi)場營銷定(ding)價策略
【課程對象】產(chan)品中心(總監、經理(li)、主管(guan))、運營(ying)中心管(guan)理(li)人員、技術(shu)中心管(guan)理(li)人員
【課程時長】2天 (6小(xiao)時/天)
【課程大綱】
第一章 企業為什么要重視大數據
1、什么是大數據
2、互聯網時代帶來的大數據的革命
3、大數據的思考
4、大(da)數據、云計算、人工智能及物聯網之間的邏(luo)輯關(guan)系
第二章 傳統行業面對產業互聯和數據時代的企業效率提升
1、如何通過云計算和大數據讓自身產業的物流倉儲效率*化提升
1)智能倉儲是物聯網時代的趨勢
2)智能倉儲和智慧物流對于我們有哪些幫助
2、 云計算和大數據是如何改變產業金融的
1)傳統企業應該如何面對新金融
2)傳統企業在新金融中的機會點
3)產業互聯網金融和數據金融的區別是什么
3、云計算和大數據是如何改變產業物流的
4、數據是如何改變傳統企業的
案例:找鋼網及西域工業(ye)(ye)品電(dian)商(shang)模式(shi)、鯨工工業(ye)(ye)品電(dian)商(shang)模式(shi)、震坤行工業(ye)(ye)品電(dian)商(shang)模式(shi)的效率提(ti)升介(jie)紹。
第三章 大數據時代的思維和新經濟模式
1、大數據時代下的互聯網新思維
2、大數據對新零售的變革;
3、大數據對新農業的變革;
4、大數據對新共享經濟的變革;
5、大數據對新制造的變革;
6、大數據對新金融的變革;
7、大數據對傳統企業行業產生的影響和變革;
案例:大數據的B2B“攪局(ju)者”到(dao)底要做(zuo)什么
第四章 大數據時代五新的關系
1、DT的大數據給金融、技術、能源、零售業及渠道等帶來的變化分別是什么:
-什么是互聯網金融,什么又是物聯網金融,新金融給我們企業帶來的機會是什么?
-五新將給我們企業帶來哪些機會?
案例:新(xin)能(neng)源,新(xin)技術,新(xin)零售(shou),新(xin)金融給傳(chuan)統行業(ye)帶來的實戰機會(hui)
第五章 大數據時代產品設計
1、DT時代產品定位核心功能
2、UED設計師應該具備的三種心態及知識圖譜
3、理解什么是數據時代下的設計體驗及產品交互
4、產品管理體驗管理與創新
5、什么是數據設計,如何做好數據鏈條設計
案例:阿里內部(bu)產(chan)品(pin)設計,滴滴打車全(quan)體驗設計。
第六章 大數據時代的用戶畫像和客戶模型
1、客戶獲取分析 2、客戶激活響應與偏好分析
2、客戶保有與流失分析
3、客戶價值分析
4、客戶細分維度選擇
5、客戶細分維度處理及案例
6、客戶細分目標及市場定價
7、客(ke)戶細分辦法比較
第七章 企業如何做好大數據營銷
1、盤活數據資產
2、淘寶數據王國——海量數據稱王
3、亞馬遜數據庫——*營銷制勝
4、大數據時代的線上線下融合
5、大數據時代面臨的挑戰
6、大數據讓營銷更精準
7、大數據與品牌代言
8、大數據的用戶體驗
9、大數據的粉絲經濟
10、小米的(de)崛起之路
第八章 企業如何做好數據分析
1、數據分析是神馬?數據分析基本過程?
2、數據分析面臨的常見問題
-不知道分析什么(分析目的不明確)
-不知道怎樣分析(缺少分析方法)
-不知道收集什么樣的數據(業務理解不足)
-不知道下一步怎么做(不了解分析過程)
-看不懂數據表達的意思(數據解讀能力差)
-擔心分析不夠全面(分析思路不系統)
-認識數據分析
-什么是數據分析
-數據分析的三大作用
-數據分析的三大類別
3、數據分析需要什么樣的能力
-懂業務、懂管理、懂分析、懂工具、懂呈現
4、大數據應用的四層結構
-數據基礎層、數據模型層、業務模型層、業務應用層
5、數據分析與挖掘在企業中的應(ying)用(yong)
第九章 數據分析基本過程
1、數據分析的六步曲
2、步驟1:明確目的--理清思路
-先有數據還是先有問題?
-確定分析目的
-確定分析思路
3、步驟2:數據收集—理清思路
-明確收集數據范圍
-確定收集來源
-確定收集方法
4、步驟3:數據預處理—尋找答案
-數據清洗、轉化、提取、計算
-數據質量評估
5、步驟4:數據分析--尋找答案
-分析方法選擇
-構建合適的分析模型
-分析工具選擇
6、步驟5:數據展示--觀點表達
-選擇合適的可視化工具
-選擇恰當的圖表
7、步驟6:報表撰寫--觀點表達
-選擇報告種類
-完整的報告結構
8、數據分(fen)析的三(san)大誤(wu)區
大數據綜合應用和發展解析
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