商业分析实践指南

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出版者:中国电力出版社
作者:Project Management Institute
出品人:
页数:326
译者:
出版时间:2015-10
价格:98.00
装帧:平装
isbn号码:9787512382886
丛书系列:
图书标签:
  • PMI
  • PBA
  • Analysis
  • 业务分析
  • Business
  • 产品经理
  • PMI推荐
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  • 商业分析
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  • 业务流程
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  • 项目管理
  • 决策支持
  • 问题解决
  • 战略规划
  • 方法论
  • 最佳实践
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具体描述

商业分析实践指南 前言 在当今瞬息万变的商业环境中,数据已成为驱动决策和塑造战略的核心资产。企业比以往任何时候都更迫切需要具备洞察力、能够将原始数据转化为可执行商业价值的专业人士。本书旨在填补理论知识与实际操作之间的鸿沟,为所有希望精通商业分析领域的人员提供一份详尽、实用的操作蓝图。 我们深知,优秀的商业分析师不仅仅是技术的操作者,更是业务流程的优化者、跨职能团队的桥梁和未来趋势的预见者。因此,本书的编写核心在于“实践”二字,力求每一个章节、每一个案例都能直接映射到真实的工作场景中。 第一部分:商业分析的基石与战略对齐 (The Foundation and Strategic Alignment) 第一章:商业分析师的角色与核心能力模型 本章将系统地梳理现代商业分析师(Business Analyst, BA)在组织架构中所处的关键位置。我们将探讨BA与其他角色的区别,如数据科学家、产品经理和项目经理。重点分析支撑成功BA所需的三大核心能力:业务理解能力、技术理解能力和沟通协调能力。 角色定位的演变: 从传统的“需求收集者”到现代的“价值驱动者”。 关键技能矩阵: 深度剖析硬技能(如SQL、数据建模)与软技能(如冲突解决、利益相关者管理)的权重分配。 职业路径探索: 为初学者和资深从业者提供清晰的晋升路线图。 第二章:从业务问题到分析框架的构建 任何成功的分析工作都始于对正确问题的界定。本章聚焦于如何将模糊、高层次的业务目标转化为具体、可衡量、可操作的分析问题。 痛点识别与需求挖掘: 运用“五个为什么”原则、鱼骨图(Ishikawa Diagram)等工具,深入挖掘问题的根本原因。 目标设定框架(SMART原则的深化): 如何将战略目标分解为可量化的分析指标(KPIs)。 分析路线图的规划: 在资源有限的情况下,如何确定分析的优先级,设计分阶段的分析项目。 第三章:利益相关者管理与沟通的艺术 商业分析的失败往往不是因为分析技术不足,而是因为缺乏有效的沟通和对利益相关者期望的管理。 利益相关者识别与分析: 运用权力/兴趣矩阵,制定定制化的沟通策略。 需求文档的标准化与可视化: 探讨用户故事(User Stories)、用例图(Use Case Diagrams)以及流程图(BPMN)的实际应用规范。 冲突解决机制: 面对高层对不同分析结果的矛盾要求时,如何运用数据驱动的论证来达成共识。 第二部分:数据准备与探索性分析 (Data Preparation and Exploratory Analysis) 第四章:数据素养与数据治理基础 在进行深入分析之前,必须确保数据的质量和可用性。本章是构建可靠分析基础的关键。 数据源集成与架构理解: 简要介绍数据仓库(DWH)、数据湖(Data Lake)的概念及其在企业中的作用。 数据质量评估(DQA): 识别和量化数据缺失、异常值、一致性错误,并制定清洗策略。 数据合规性与隐私保护: 介绍GDPR、CCPA等法规对数据使用和存储的影响。 第五章:掌握探索性数据分析(EDA)的实战技巧 EDA是揭示数据隐藏模式、验证假设的初始阶段。本章侧重于如何高效地使用统计方法和可视化工具进行初步探索。 描述性统计的深度应用: 不仅仅是均值和标准差,更要关注分布形态、偏度和峰度。 多变量关系的初步探查: 散点图矩阵、相关性分析在识别潜在影响因子中的作用。 异常值处理哲学: 何时应剔除、何时应保留或转换异常值,避免“一刀切”的处理方式。 第六章:精通数据转换与特征工程 从原始数据到可用于建模的特征,需要精细的转换工作。这是区分普通分析师和高级分析师的关键环节。 数据标准化与归一化: 根据不同算法的要求,选择合适的缩放技术。 分类变量的处理: One-Hot 编码、目标编码(Target Encoding)的优缺点对比及其适用场景。 时间序列特征的提取: 从日期字段中构建滞后变量、滚动窗口统计量等高价值特征。 第三部分:高级分析方法与结果交付 (Advanced Analysis and Delivery) 第七章:预测性分析入门与模型选择 本章引导读者从描述性分析转向预测性分析,理解不同预测模型的应用边界。 回归分析的深入应用: 线性回归的假设检验、多重共线性诊断及模型解释性。 分类模型的实践: 逻辑回归、决策树(如CART, C4.5)在业务预测(如客户流失、风险评估)中的构建流程。 模型评估指标的业务化解读: 准确率(Accuracy)的陷阱,以及精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1-Score和ROC-AUC在不同业务场景下的权重平衡。 第八章:因果推断与A/B测试设计 在商业决策中,区分“相关性”和“因果性”至关重要。本章侧重于科学地评估干预措施的效果。 A/B测试的严谨设计: 确定最小可检测效应(MDE)、样本量计算与对照组/实验组的划分原则。 统计显著性与业务显著性的统一: 如何避免在统计上显著但业务上无意义的结论。 准实验方法的探讨: 在无法进行完美A/B测试时,如何运用倾向性得分匹配(PSM)等方法来近似因果效应。 第九章:从分析到行动:报告、可视化与影响力 再好的分析,如果不能有效地传达给决策者,其价值也会大打折扣。本章专注于将分析结果转化为商业行动。 叙事性报告的构建(Storytelling with Data): 遵循“情境-冲突-解决方案”的结构,引导听众理解数据背后的故事。 仪表板(Dashboard)的设计原则: 区分操作型、战略型和分析型仪表板,聚焦于关键绩效指标的可视化。 高效的演示技巧: 如何根据听众的专业背景,调整技术细节的呈现深度,确保信息传递的效率和准确性。 第十章:分析的闭环:监控、迭代与自动化 商业分析是一个持续改进的过程。本章讨论如何将已部署的模型和洞察融入日常运营中。 模型漂移(Model Drift)的监控: 识别输入数据分布变化对模型性能的影响,并制定再训练计划。 分析流程的自动化: 利用ETL工具和脚本语言(如Python/R)实现重复性报告和数据管道的维护。 建立反馈循环: 确保业务部门对分析结果的反馈能够有效地指导下一轮的分析需求和优先级设定。 结语 商业分析的实践永无止境。本书提供的工具和方法论是您在数据驱动决策旅程中的有力支撑。我们鼓励读者带着批判性思维,不断挑战现有假设,将所学知识灵活应用于您所处的特定商业环境,最终实现数据价值的最大化。

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目录信息

读后感

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1、选择PBA。 本来是打算考PMP的,但是在浏览PMI介绍时发现了PBA,于是觉得PBA更契合自己的实际需要。PMP侧重于整体项目流程管控,而BA侧重于需求的挖掘启发分析和测量,所以PMP是决定路怎么走,而BA是决定走哪一条路。在项目的起始阶段,似乎BA有更大的实用价值。 2 读书&...

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1、选择PBA。 本来是打算考PMP的,但是在浏览PMI介绍时发现了PBA,于是觉得PBA更契合自己的实际需要。PMP侧重于整体项目流程管控,而BA侧重于需求的挖掘启发分析和测量,所以PMP是决定路怎么走,而BA是决定走哪一条路。在项目的起始阶段,似乎BA有更大的实用价值。 2 读书&...

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1、选择PBA。 本来是打算考PMP的,但是在浏览PMI介绍时发现了PBA,于是觉得PBA更契合自己的实际需要。PMP侧重于整体项目流程管控,而BA侧重于需求的挖掘启发分析和测量,所以PMP是决定路怎么走,而BA是决定走哪一条路。在项目的起始阶段,似乎BA有更大的实用价值。 2 读书&...

用户评价

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感觉是某公司PM操作手册

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Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide

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通篇正确的废话,没有什么干货

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书一般,据说2018Q3出来的新版本更系统一些了。但还好老师(于兆鹏)讲的非常好。通过这个培训,BA技能get,对问题分析可以看得更高一点、更前面一点了(所谓超脱了头痛医头脚痛医脚的境界么 :p )。

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书一般,据说2018Q3出来的新版本更系统一些了。但还好老师(于兆鹏)讲的非常好。通过这个培训,BA技能get,对问题分析可以看得更高一点、更前面一点了(所谓超脱了头痛医头脚痛医脚的境界么 :p )。

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