数据化决策(精装)

数据化决策(精装) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:广东人民出版社
作者:[美] 道格拉斯 W. 哈伯德
出品人:
页数:320
译者:邓洪涛
出版时间:2018-1
价格:69.80元
装帧:平装
isbn号码:9787218122106
丛书系列:
图书标签:
  • 数据
  • 量化
  • 管理
  • 决策
  • 选择
  • 数字
  • 商业分析
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  • 决策科学
  • 企业运营
  • 智能决策
  • 数据驱动
  • 决策模型
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具体描述

数据无孔不入,大数据时代,谁掌握了数据,谁就能把握成功。“一切皆可量化”,道格拉斯这个大胆的宣言是解决诸多生活和商业问题的关键所在。

无论你的问题看起来多么不可量化,如健康、幸福感、顾客满意度、IT安全、投资风险、品牌价值、组织灵活性等,在《数据化决策》中都可以找到量化的办法。本书专注于量化不确定性、风险和数据价值;提供了令人拍案惊奇的测算无形之物的简便方法,让你仅仅基于已知数据就能准确决策;展示了丰富而精彩的量化案例,让身边的数据唾手可得。

本书兼具实用性、可读性与趣味性,甚至让反感数据的人也能发现它的亲切。

《智慧启程:洞察与决策的科学》 在这个信息爆炸的时代,如何拨开迷雾,洞察本质,做出更明智的决策,已成为个人成长和组织发展的关键。本书《智慧启程:洞察与决策的科学》便致力于为读者提供一条清晰的路径,帮助您在纷繁复杂的世界中,掌握洞察的艺术,并转化为高效而有力的决策。 本书并非一本简单的理论堆砌,而是一次深入的探索,一次关于如何“看见”和“选择”的实践指南。我们将从人类认知最核心的层面出发,剖析我们如何接收、处理和理解信息,并深入研究那些影响我们判断的思维定势与认知偏误。你会了解到,我们的大脑在不经意间会如何“偷工减料”,导致我们在面对问题时产生偏差。我们将一一揭示这些“思维陷阱”,并教授你一套系统的方法,去识别、规避并修正这些潜在的错误,从而让你对信息的接收更加客观,对情况的判断更加精准。 随后,本书将带领你进入“洞察”的殿堂。洞察力并非天赋,而是可以通过训练习得的技能。我们将通过大量真实案例和研究,讲解如何从海量数据和看似无关的现象中,提炼出关键信息,发现隐藏的模式和趋势。我们将探讨不同领域的洞察方法,例如从行为经济学角度理解消费者心理,从统计学角度解读市场数据,以及从社会学角度分析群体行为。你将学会如何提出正确的问题,如何构建有效的分析框架,以及如何利用直觉与理性相结合,达到“一叶知秋”的境界。本书会提供一系列实用工具和技巧,帮助你在商业分析、个人规划、社会观察等任何你需要做出判断的场景下,都能挖掘出比常人更深层次的见解。 洞察的最终目的是为了做出更好的决策。本书的第三部分将聚焦于决策的科学与艺术。我们将系统地梳理决策过程的各个环节,从问题的定义,到备选方案的生成,再到风险评估和最终的选择。我们会深入探讨各种决策模型,如决策树、成本效益分析、多准则决策分析等,并结合实际应用场景,说明如何在不同复杂度的情况下,选择最适合的决策工具。本书还会强调在不确定性环境下做出决策的重要性,并提供应对策略,例如情景规划、敏感性分析以及如何利用概率思维来量化风险。 更重要的是,本书将引导读者认识到,决策并非孤立的事件,它与沟通、执行和反思紧密相连。我们将探讨如何有效地将决策传达给相关人员,如何建立支持决策执行的机制,以及在决策完成后,如何进行复盘和学习,不断优化未来的决策能力。本书将通过大量的互动练习和思考题,帮助读者将所学知识内化,并逐步培养出敏锐的洞察力和果断的决策力。 《智慧启程:洞察与决策的科学》的目标是赋能每一位渴望提升自我、引领变革的读者。无论你是希望在职场上获得突破,在生活中做出更明智的选择,还是希望为组织注入新的活力,本书都将是你不可或缺的伙伴。它将帮助你告别盲目猜测,走向理性分析;告别犹豫不决,迈向坚定执行。这是一次关于智慧的启程,一次关于改变的实践,一次关于成就的开始。 本书适合所有希望提升认知能力、优化决策水平的读者,包括但不限于: 职场人士: 面对日益复杂的商业环境,需要更精准的市场洞察和更有效的战略决策。 管理者: 指导团队、制定方向,决策能力直接影响组织的发展和成败。 创业者: 在风险与机遇并存的环境中,每一项决策都至关重要。 学生与研究者: 培养严谨的思维方式,提升学术研究的深度和广度。 所有渴望自我提升的个体: 在日常生活中,做出更符合自身利益和长远目标的决定。 踏上这场智慧的旅程,你将学会如何“看见”真相,“选择”最优,“成就”未来。

作者简介

应用信息经济学之父

大数据时代的价值捕手

道格拉斯•W. 哈伯德所开创的数据化决策方法论已被全球上百家《财富》500强企业应用,并被广泛应用与IT安全、娱乐传媒、军事物流、研发管理等众多领域。而这些领域的决策和管理往往依赖于一些看起来很难量化或不可量化的因素。道格拉斯用该方法:

每年为美国海军陆战队节约5000多万美元燃油费;

帮助退伍军人事务部总投资达1.3亿美元的IT安全项目作出正确决策;

为美国环保局安全饮水信息系统减少350万美元的损失。

道格拉斯还是广受欢迎的演说家,长期为《信息周刊》《分析学》《首席信息官企业》等杂志撰写专栏。

目录信息

自序一切皆可量化/ 1
第一部分量遍天下 没有什么不可量化 / 1
坐在图书馆里,通过不同城市正午阴影的不同长度,古希腊人就能测出地球周长?
通过一个简单的乘法公式,费米就能测算出芝加哥的钢琴调音师有多少?
只花10美元的实验,就能让9岁女孩测出医学中关于超自然能量的谎言?
第1章无形之物有法可测/ 2
幸福婚姻的价值和人生的价值都可量化?/ 4
管理顾问、绩效测评专家无法解决,但本书可搞定/ 5
第2章不同时代、不同领域的量化大师/ 7
坐在图书馆估算出地球周长?/ 8
物理学家如何估算芝加哥的钢琴调音师有多少?/ 9
只花费10美元,9岁女孩就揭穿医学谎言/ 13
质量和创新究竟能为企业带来多大的收益?/ 17
从量化大师身上能学到什么?/ 18
第3章他们为什么说无形之物不可量化?/ 20
对传统量化定义的挑战/ 21
澄清链:量化方法就隐藏在量化目标中/ 25
5人法则:只需很小的样本就可以减少不确定性/ 28
4个假设让量化看上去很简单/ 31
量化真的需要不菲的代价吗?/ 34
可以相信统计数字吗?/ 36
99岁患病老人不如5岁儿童的命值钱?/ 38
量化的5大步骤/ 40
第二部分量化什么 不确定性、风险、信息价值 / 43
开展营销可能损失200万美元;不开展营销活动,潜在损失竟高达2 400万美元,这笔账是如何算出来的?
如何计算出新的广告活动会增加多少销量?
不确定性越高,需要的信息反而越少?确定性越高,反而需要越多数据以减少不确定性?
第4章厘清待量化事物与决策的关系/ 44
清晰定义“不确定性”和“风险”/ 46
为政府部门IT安全项目进行的量化工作/ 49
第5章校准训练:修正你的判断/ 54
校准练习:让“估计”变得更准确/ 56
你的估值范围=你的认知程度/ 63
90%的信心意味着90%的概率吗?/ 67
经过校准训练的人往往预测得更准确/ 69
第6章蒙特卡洛模型:评估风险大小/ 75
分清“感觉很好”与“真的很好”/ 76
蒙特卡洛模型:范围也能进行加减乘除?/ 77
寻找盈亏平衡点/ 78
不必一开始就建立蒙特卡洛模型/ 88
风险悖论:越重大的决策,越缺少风险分析/ 90
第7章一条减少不确定性的信息价值多少?/ 94
预期机会损失:出错的机会和成本/ 95
消除所有不确定性的价值有多大?/ 98
不确定性越高,你需要的信息越少/ 101
量化倒置:最重要的常常被忽视/ 105
分清有价值和无价值的量化/ 108
第三部分量化方法 如何减少不确定性 / 111
顾客等待客服的时间越久,挂电话的概率就越高,这给业务造成了多少损失?
要一眼看出湖里有多少鱼的最简便可行方法是什么?
在任何零售店查看商品序列号,就可免费获得竞争对手的产量信息?
如何了解销量上升是否因为顾客偏爱新产品?利润上升是否仅仅因为采用了新配方?
第8章选择和设计量化方法/ 112
广义的测量仪器=测量方法/ 114
将不可量化之物分解为可量化之物/ 117
通过互联网获取方法/ 120
寻找、观测、跟踪相关线索/ 122
无需海量,只要适量/ 124
准确度≠精确度/ 125
确定测量仪器/ 129
第9章随机抽样:窥一斑而知全豹/ 132
凭直觉估计数值范围/ 133
t统计量法:只需一个小样本/ 135
统计显著性:结果是真还是假?/ 138
如何处理异常值?/ 141
不用计算,就可估计出平均值/ 143
两次独立抽样:抓与重抓就能算出湖里有多少鱼/ 146
寻找阈值:在哪个点上作决定?/ 154
对照组实验:当事件还未发生时/ 158
变量的相关程度:风马牛之间有多大关系?/ 161
什么时候才使用假设检验?/ 166
第10章贝叶斯方法:利用已知估算未知/ 168
贝叶斯定理:若A发生,则B发生的可能性多大?/ 169
使用你天生的贝叶斯本能:用新信息更新旧信息/ 173
异构标杆法:类比评估/ 179
贝叶斯反演法:如果X为真,如何看到这一点?/ 182
区间范围的贝叶斯反演法:每种结果出现的概率是多少?/ 185
贝叶斯法教会我们什么?/ 188
第四部分量化抽象事物 偏好、态度和判断 / 191
长久婚姻带来的幸福感与一年多赚10万美元相当?
如果给赌徒展示短暂的笑脸图像,那么他们将更易冒险,风险偏好是如何影响人们的决策的?
如果次品率降低了15%,但顾客退货率提高了10%,总的产品质量是否提高了?
如何用谷歌搜索工具提前一周预测到流感爆发?
第11章量化人们的偏好和态度/ 192
观测人们的意见、价值观和幸福感/ 193
支付意愿法:通过讨价还价估算生命价值/ 197
投资边界曲线:量化风险承受能力/ 201
效用曲线:选鱼还是选熊掌?/ 204
绩效量化:一切都可归结为利润/ 208
第12章人的判断和测量仪器哪个更准?/ 211
人类的心理如何影响决策?/ 212
令人惊讶的简单线性模型/ 219
不变比较原则:将任何估值都标准化/ 221
透镜模型:消除评估过程中的不一致/ 225
两种不适用的量化方法/ 230
各种评估方法的价值比较/ 238
第13章新型测量方法和仪器/ 240
GPS:革命性的量化工具/ 240
用屏幕抓取软件和混搭法挖掘网络信息/ 243
通过电子邮件量化顾客满意度?/ 244
预测市场:苹果公司何时倒闭?/ 246
第14章通用的量化方法:应用信息经济学/ 254
量化的通用框架和一般步骤/ 255
饮水监控系统为公众健康带来多少利益?/ 259
海军陆战队的燃油需求有多大?/ 264
一些虽未讨论但可能出现的量化难题/ 270
致谢/ 279
附录/ 281
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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翻开这本书的内页,首先映入眼帘的是其扎实的理论基础和严谨的结构布局。不同于市面上很多浮于表面的“方法论速成”,这本书深入探讨了决策过程中的认知偏差和心理陷阱。作者用心理学原理来解释为何即使数据摆在眼前,决策者仍然倾向于选择最舒适而非最优的方案。我特别欣赏其中关于“确认偏误”的剖析,它迫使我反思自己过往许多次基于感觉做出的商业判断。书籍的排版也相当考究,图表清晰直观,关键概念加粗突出,这使得在快速浏览和深入研读之间切换自如,极大地提升了学习效率。它不仅仅是一本教你如何“看”数据的书,更是一本教你如何“思考”的工具书。

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这本关于数据化决策的精装书,虽然名字听起来硬核,但实际阅读体验却出乎意料地引人入胜。作者在开篇就抛出了一个核心观点:在信息爆炸的时代,直觉和经验正逐渐让位于数据驱动的洞察力。书中并未陷入枯燥的数学公式堆砌,而是通过大量贴近商业实战的案例,生动地阐释了如何将复杂的数据转化为可执行的商业策略。比如,书中详述了一个零售企业如何利用历史销售数据和季节性趋势,精准预测库存需求,从而大幅降低了积压成本和缺货损失。这种叙述方式,让非专业背景的读者也能轻松理解数据分析背后的逻辑和价值。

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这本书的深度和广度令人印象深刻。它覆盖了从描述性分析到预测性建模的整个数据决策链条,同时,作者巧妙地将技术实现与战略制定巧妙地结合起来。我最欣赏的一点是,它并未将数据视为万能灵药,而是强调了“情境化”的重要性。例如,在讨论A/B测试时,书中细致分析了在不同市场环境和产品生命周期阶段,如何调整实验设计以避免得出误导性结论。这种对细节的关注,体现了作者深厚的行业积累和对复杂系统思维的深刻理解。读完之后,我感觉自己对如何构建一个良性的、能够持续自我优化的决策系统有了全新的认识。

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从装帧的设计感就能看出这是一部经过精心打磨的作品,拿在手里很有分量,那种纸张的质感和油墨的清爽感,与书中探讨的前沿科技话题形成了奇妙的平衡。内容上,它成功地搭建了一座连接“数据科学”与“高层管理”之间的桥梁。它不是简单地介绍各种算法,而是聚焦于如何利用这些工具来回答最核心的商业问题:“下一步该做什么?”书中关于风险评估和不确定性量化的章节尤为精彩,它教会读者如何在信息不完全的情况下,做出“最不坏”的决策,而不是徒劳地追求完美。这本书无疑是为那些渴望将数据真正内化为企业核心竞争力的领导者准备的。

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老实说,最初我对这本“精装”的定位有些疑虑,以为它会是那种束之高阁的理论教材。然而,阅读过程却像是在与一位经验丰富的行业顾问对话。书中大量篇幅被用来讨论“数据质量”和“数据治理”的实践问题,这往往是理论书籍中容易被忽略的痛点。作者坦诚地指出了在实际企业推行数据化决策时会遇到的组织架构阻力、跨部门沟通障碍等现实挑战,并提供了切实可行的解决路径。这种直面现实的勇气和务实态度,让这本书的实用价值大大超越了纯粹的学术探讨,对于身处转型阵痛期的企业管理者来说,无疑是一剂强心针。

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你的难题并非你想的那么独特;你拥有的数据比你认为的多;你需要的数据比你认为的少;要获取适量的新数据比你想象的更容易。

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一本写给领导看的关于量化或数据化书,全书说的任何的管理都是要从量化开始。出发点没错,但是在具体量化的讲述上这本书就是满满的咨询公司的套路,那就是只有概念没有具体方法。每种方法也是浅尝辄止,没有深入。所以这种套路明显是给管理层看的,因为他们只要大概知道怎么数据化就可以了,而不需要了解具体的过程。所以总体的内容读起来就比较泛泛。反正读完就感觉封面的那些广告就有点刺眼,麻省理工指定教材?真的假的?

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一本写给领导看的关于量化或数据化书,全书说的任何的管理都是要从量化开始。出发点没错,但是在具体量化的讲述上这本书就是满满的咨询公司的套路,那就是只有概念没有具体方法。每种方法也是浅尝辄止,没有深入。所以这种套路明显是给管理层看的,因为他们只要大概知道怎么数据化就可以了,而不需要了解具体的过程。所以总体的内容读起来就比较泛泛。反正读完就感觉封面的那些广告就有点刺眼,麻省理工指定教材?真的假的?

评分

你的难题并非你想的那么独特;你拥有的数据比你认为的多;你需要的数据比你认为的少;要获取适量的新数据比你想象的更容易。

评分

对于统计学知识比较匮乏的我来说,整本书读起来比较艰涩,读完记得最深的恐怕就是什么都可以量化这一句话,虽然书里面很多量化方法都有列举步骤,但这些步骤都比较泛,很难照搬。

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