美國商業(yè)分析留學(xué)申請解析
商業(yè)分析就是通過講一個商業(yè)邏輯故事觸達(dá)商業(yè)目的,是一個從數(shù)據(jù)分析到商業(yè)洞察的過程。
一個好的商業(yè)分析報告不僅要重點(diǎn)清晰,主次分明,論點(diǎn)明確,論據(jù)充分,緊密圍繞分析的商業(yè)目的,更要能夠為商業(yè)決策提供向?qū)。而這當(dāng)中的核心就是要有清晰的邏輯,其中包含:分析報告的整體邏輯,分析問題過程的邏輯 ,解決問題方案的邏輯,報告撰寫與演示的邏輯。其中最關(guān)鍵的就是商業(yè)報告的整體邏輯。
如何搭建一個邏輯清晰的故事線?搭建金字塔結(jié)構(gòu)是一個自上而下的過程,讓結(jié)論先行,再提供支持論點(diǎn)的相應(yīng)論據(jù),最后擺明支持論據(jù)的數(shù)據(jù)和事實。
商業(yè)分析專業(yè)本質(zhì):
是最近幾年才出現(xiàn)的一個新興專業(yè),在5年前還很少看到這個專業(yè)。像UT-Austin, Rochester, MSU和GWU等學(xué)校,都是近年才開設(shè)的。究其原因,主要是越來越多的公司,尤其是那些科技公司,如Google, Facebook等,國內(nèi)的如騰訊,阿里巴巴新浪等,越來越重視數(shù)據(jù)的收集與分析。因此,從這個角度來看,會有越來越多的學(xué)校設(shè)置這個專業(yè),這個專業(yè)的就業(yè)前景也是相當(dāng)不錯的。
簡單來說,商業(yè)分析(Business Analytics)是對企業(yè)等機(jī)構(gòu)所擁有的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,不僅僅是市場數(shù)據(jù),還包括用戶行為和喜好等數(shù)據(jù),目的是導(dǎo)出對商業(yè)決策和商業(yè)活動有用的信息。不同的公司對于商業(yè)分析的定義不同,但總的來說,商業(yè)分析的主要工作是設(shè)計和維護(hù)公司的商業(yè)程序。 >> 預(yù)約專家規(guī)劃美國留學(xué)方案
美國商業(yè)分析專業(yè)課程設(shè)置:
BA多是以就業(yè)為導(dǎo)向性的,以貼合就業(yè)實際的大數(shù)據(jù)的角度來培養(yǎng)學(xué)生,課程也是實用性非常強(qiáng)。
基本構(gòu)成就是MIS(小但是實用的編程如vba+sql和一些database的知識)+STAT(教你用統(tǒng)計軟件)+一些management的知識。因此,在招生上面,美國大學(xué)也比較青睞來自理工科的申請者來進(jìn)行申請,如具有計算機(jī)、數(shù)學(xué)和工程背景的學(xué)生。
從競爭優(yōu)勢方面來看,建議申請者應(yīng)當(dāng)以數(shù)學(xué)和計算機(jī)背景為主,同時以商科背景為輔,是比較理想的狀態(tài)。數(shù)學(xué)背景一般來說要求學(xué)生修過微積分,線性代數(shù)和矩陣表法等課程,而計算機(jī)背景則建議學(xué)生有Ruby, Python, C, C++, Matlab, Java, Visual Basic, Pascal等基礎(chǔ),商科類背景則比較靈活,建議有宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的背景,除此之外,一些商業(yè)類活動和比賽也是可以在軟背景方面起到為申請者加分的作用的。
以南加州大學(xué)為例,(綜合排名23,專業(yè)排名前三)
如上,是南加大對于商業(yè)分析的解釋,大致的意思是:
該計劃的學(xué)生在與業(yè)務(wù)分析和大數(shù)據(jù)分析相關(guān)的所有領(lǐng)域進(jìn)行廣泛而深入的培訓(xùn),包括統(tǒng)計建模,數(shù)據(jù)管理,可視化,信息安全,優(yōu)化和不確定性下的決策。學(xué)生將學(xué)習(xí)分析大型和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)集所需的編程工具,將分析轉(zhuǎn)化為可以提高業(yè)務(wù)績效的決策,并將復(fù)雜數(shù)據(jù)有效地呈現(xiàn)給高級決策者。除了商業(yè)工具的學(xué)習(xí)之外,學(xué)生還將發(fā)現(xiàn)各種行業(yè)和職能的業(yè)務(wù)分析應(yīng)用,包括營銷,財務(wù),運(yùn)營管理,零售,制造,銀行和醫(yī)療保健。 >> 預(yù)約專家規(guī)劃美國留學(xué)方案
主要課程:
業(yè)務(wù)分析,數(shù)據(jù)驅(qū)動決策,管理溝通,應(yīng)用現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法,統(tǒng)計計算和數(shù)據(jù)可視化,分析邊緣:數(shù)據(jù),模型和有效決策,數(shù)據(jù)分析驅(qū)動的動態(tài)策略和執(zhí)行/獲取
組織準(zhǔn)備大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理簡介,數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),概率和數(shù)據(jù)建模,預(yù)測,數(shù)據(jù)倉庫,商業(yè)智能和數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用時間序列分析,信息學(xué)編程原理,蒙特卡洛模擬和決策模型,設(shè)計電子表格基于業(yè)務(wù)模式,欺詐分析,營銷分析,信息安全基礎(chǔ),數(shù)字分析策略
如上圖,是南加大,Career and Employer Relations里給出后期就業(yè)的趨勢。
商業(yè)分析就業(yè)解析:
如果將所有相關(guān)崗位進(jìn)行歸類的話,可以歸為business analyst、data scientist和data analyst三個最典型的工作類別。 >> 預(yù)約專家規(guī)劃美國留學(xué)方案
A,Business analyst,是企業(yè)中對于商業(yè)問題進(jìn)行分析的人員。對于大量數(shù)據(jù)的分析將會是你分析商業(yè)問題的重要手段和工作。所做的分析,大部分將會是描述性分析,即通過選取不同的角度,對過去數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化的呈現(xiàn),以發(fā)現(xiàn)商業(yè)中的問題和機(jī)會,做出商業(yè)建議。
business analyst一般不會親自對數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析,也不會使用R/Python。主要使用的工具將是SQL、Excel和PPT。business analyst除了技術(shù)上的推進(jìn)、分析數(shù)據(jù)之外,將會有大量的項目管理、跨部門溝通的工作,對于語言、溝通能力、商業(yè)嗅覺的要求最高,技術(shù)上的要求則最弱。
B,Data scientist的主要工作,就是建立預(yù)測模型。除了建模之外,提取、清理數(shù)據(jù)的時間將會占用data scientist百分之八十的時間。Data scientist所建立的預(yù)測模型,往往會被自動化code進(jìn)系統(tǒng),所以很多企業(yè)也會要求數(shù)據(jù)分析師具備一定的編程能力,比如Python,方便和工程團(tuán)隊合作。Business analytics畢業(yè)生的建模能力和統(tǒng)計知識,其實是足夠做Data scientist了,但編程能力,特別是python的編程能力,將會成為business analytics畢業(yè)生夠不夠格做data scientist的分界線。
C,Data analyst就是對于企業(yè)的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)的含義進(jìn)行管理、確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。當(dāng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、business analyst和data scientist需要數(shù)據(jù)的時候給予幫助,并且對持續(xù)不斷的同類數(shù)據(jù)需求進(jìn)行自動化,建立BI的基礎(chǔ)設(shè)施。Data analyst常使用的工具就是SQL和Tableau。
三者崗位區(qū)別:
Business analyst需求最大,最有可能做到CEO。Data scientist,由于中國人良好的數(shù)學(xué)功底,(世界公認(rèn)的數(shù)學(xué)知識能力),也是中國人在美國的強(qiáng)勢領(lǐng)域。如果想在美國就業(yè),這方面崗位有很多機(jī)會。但編程能力不強(qiáng)的同學(xué)可能難以在這個領(lǐng)域出類拔萃。Data analyst看上去工作最枯燥,但其實是個不錯的打基礎(chǔ)的職位。因為特別是大企業(yè),商業(yè)分析、建模其實都不難,但把底層的數(shù)據(jù)到底弄明白其實往往是最難的一個環(huán)節(jié)。很多同學(xué)從data analyst做起,后來轉(zhuǎn)為data scientist。 >> 預(yù)約專家規(guī)劃美國留學(xué)方案
Data Analyst崗位舉例:
資深數(shù)據(jù)開發(fā)工程師
崗位職責(zé):1. 對現(xiàn)有數(shù)據(jù)分析平臺進(jìn)行功能維護(hù)、性能優(yōu)化和系統(tǒng)升級; 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行數(shù)據(jù)報表相關(guān)的研發(fā)工作; 3. 對現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)計算、挖掘類工作,產(chǎn)出預(yù)測性的數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)展提供策略建議; 4. 參與數(shù)據(jù)底層的工具、平臺、部署流程等技術(shù)體系建設(shè)的研發(fā)工作。?
商業(yè)數(shù)據(jù)分析師
崗位職責(zé): 1、 能深入理解業(yè)務(wù),抽象并搭建數(shù)據(jù)模型,分析關(guān)鍵問題; 2、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、整理、提取,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、挖掘、撰寫分析報告,為決策和管理提供數(shù)據(jù)支持; 3、與業(yè)務(wù)部門溝通合作,將分析結(jié)果應(yīng)用于實際業(yè)務(wù),提升業(yè)務(wù)方工作質(zhì)量。 ?
Data scientist崗位舉列:
算法研究員/數(shù)據(jù)科學(xué)家-大數(shù)據(jù)策略
崗位職責(zé):1. 深入理解機(jī)器學(xué)習(xí)的理論和方法,能夠從原理上改造當(dāng)前的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,應(yīng)用于滴滴的業(yè)務(wù)場景中; 2. 設(shè)計并開發(fā)大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng),針對海量的出行數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的模型訓(xùn)練; 3. 參與線上系統(tǒng)的開發(fā),與工程師一起打造滴滴的核心服務(wù)系統(tǒng); 4. 進(jìn)行原創(chuàng)性研究,包括新算法、新技術(shù)或者新產(chǎn)品的研究。
數(shù)據(jù)科學(xué)家
崗位職責(zé):1、創(chuàng)建金融理財產(chǎn)品推薦系統(tǒng)模型;2、數(shù)據(jù)深度分析挖掘, 創(chuàng)建市場營銷相關(guān)數(shù)學(xué)模型;3、針對海量數(shù)據(jù)的應(yīng)用,將數(shù)學(xué)模型進(jìn)行算法優(yōu)化,并工程化實施。
Business Analytics 崗位舉例:
戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理(商業(yè)研究 市場分析)
崗位職責(zé):1. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定及執(zhí)行;2. 規(guī)劃相關(guān)業(yè)務(wù)線的中長期戰(zhàn)略目標(biāo),設(shè)計和優(yōu)化商業(yè)模式,為業(yè)務(wù)線制定核心指標(biāo),牽頭關(guān)鍵項目;3. 分析和跟蹤戰(zhàn)略實施過程,并且提出改進(jìn)建議,幫助其相關(guān)部門改善,確保戰(zhàn)略規(guī)劃的貫徹執(zhí)行;4. 分析研究商品流通及B2B電商行業(yè)趨勢和競爭格局,緊密跟蹤行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)、競爭對手的戰(zhàn)略動態(tài)及國家行業(yè)政策,并提供決策建議,確保公司戰(zhàn)略的前瞻性;5. 戰(zhàn)略研究數(shù)據(jù)庫的更新、完善及優(yōu)化;6. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)收集與分析相關(guān)信息與數(shù)據(jù),撰寫相關(guān)報告、商業(yè)公文。
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