上个月,我专程去拜访过俞军老师,那么我就问了一个自己非常关注的问题,数据分析这份职业在中国互联网领域,到底有多大的机会和空间。俞军老师跟我说,他非常推崇Facebook的数据决策体系,并且说滴滴所聘请的Facebook数据专家,搭建了国内最顶尖的数据分析的组织架构,为企业产品运营决策提供了极佳的协助。
那么我基于这一信息,回到新加坡后,立即去Facebook新加坡办公室登门请教FB的数据科学家,咨询关于Facebook数据分析组织架构的话题,这部分信息不算敏感信息,也愿意分享给诸位读者。
1、Facebook的数据分析是独立的部门,有自己独立的汇报关系,与研发,产品平行。
2、数据分析部门分三个分支,第一是核心算法支持,基本上都是大学教授,算法博士等等,提供各种深度学习的理论研究。第二是业务辅助,跟随业务线提供数据评估,协助制定业务目标和优化策略。第三部分是策略支持,那么介于以上二者之间,针对不同业务场景,不同产品线提供算法和策略的支持工作。
3、数据分析具有独立的kpi,并不会与产品本身的发展情况挂钩,有时候甚至相反,比如指出产品的发展风险,业务健康问题,以及提出优化改进目标。
当然,以上是基于聊天过程整理,可能存在理解偏差,如有谬误,烦请指正。
那实际上不同分支侧重点不同,有的职位侧重技术本身,有的侧重对业务的理解,实际上,数据分析的难度就在于,你不能只是懂技术,也不能只是懂业务,必须将二者融会贯通,才能有所成就。特别是中国大部分互联网公司,鉴于成本和体系架构,很难做到如此规模庞大的数据分析组织体系,也很难将职位分的如此清晰具体,这时候,更需要职场从业者,自身尽量能做到两手都要硬,但这又谈何容易。
既然道路艰难,自然最好能有名师指路,才能少走弯路。
8月,开课吧与百度、微软、阿里、滴滴以及创新工场等头部企业展开深度合作。至此,开课吧系统化课程《大数据分析全栈工程师》将注入更多“大厂脱敏数据、实战项目、云服务等”新鲜血液,而课程内容将更加丰富,实战性也将更强。
重要的是,Boss直聘、猎聘网等多家就业招聘企业也同开课吧达成合作,可为毕业生提供优先推荐服务,绝不让薪资就业成为难住学员的问题。
大数据分析全栈工程师 课程招生
全新改版,深度可达阿里P7
多名一线数据科学大师倾力指导
(前腾讯、美团、百度)
找工作拿不到 offer 退学费
本课程由廖雪峰老师团队倾情打造,围绕企业用人标准,多次调研百度、腾讯、阿里、美团、头条、滴滴等互联网企业,深入了解一线大厂针对数据分析 / 数据挖掘 / 数据科学需要掌握的必备技能,再结合各大招聘网站对该岗位的要求以及行业专家和技术大牛的建议,全新打造的数据科学相关的课程。
一 、课程简介
1.1 面向希望自己能够在短时间内找到一份数据分析师、业务数据分析师、数据挖掘等岗位的同学以及数据驱动的业务工作者。本课程尤其适合:
业务部门的运营、产品、管理、业务分析等谋求数据驱动业务的工作者;
目前从事数据分析师想晋升专业数据分析师或基于互联网平台的大数据分析师的在职人员;
适合碎片化时间学习的人,想要系统提升技能,能够进大厂的人员;
从事Python开发或传统IT技术开发,想往数据分析/数据挖掘方面转行的朋友;
对数据具备一定的热情,希望能够从事相关行业或者自己创造相关产品的人员;
对数学、编程具有一定的热情,对数据敏感的人员;
1.2 关于退还学费:报名就业班的同学,报名伊始既签订合同,若上完课程拿不到 offer 或者 offer 初次就业薪资达不到年薪21万,既退还学费。
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二、五大实战项目
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三、课程内容
课程持续时间为4个月,内容包括:
1. 主修专业课程;
2. 选修拓展课;
3. 个性化项目作业评审,全程进度督促与问题解答;
4. 模拟面试、简历修改、背景提升等职业生涯辅导;
5. 在线大数据实验平台。
2.1 主修专业课程
主修课,周期一共4个月,100课时,共3大部分:
1)数据分析之禅
2) 数据分析之道
3) 大数据分析之术
2.2选修拓展课
选修课《R语言之数据挖掘实战》,每位同学均可免费选修学习,这是针对不同基础的同学设计的专项强化课程。学不学这块不影响就业,总共30课时左右。
四、师资介绍
除了我们的课程老师,为保障课程质量,我们为大家组建了相应的助教团队,助教团队负责我们的日常答疑和作业、项目批改。
助教团队:
张师兄:前小米数据分析师,精通大数据平台数据分析,精通Hive;
张师姐:前瓜子二手车数据分析师,精通Excel数据可视化,Python数据分析;
潘师兄:前搜狐数据分析师,精通Python、SQL、Tableau
五、课程优势介绍
1. 内容由浅入深,层层递进:课程第一部分完全按照零基础的学员能力设计,涵盖基础的Excel操作,Excel数据可视化,认识和熟悉工具;紧接着第二部分刚开始的Python基础,也是照顾零基础的学员,慢慢的深入,到后面的数据科学库numpy、pandas等;再到第三部分的基于Hadoop平台的数据分析和建模,数据挖掘算法,层层递进和加深,尽可能让有基础和无基础的同学都能跟得上并学会,在学员入门过后再加深难度。
2. 既有深度,又有广度:目前市面上几乎所有的数据分析课都是基于Python和Excel的那一套,再穿插点数据挖掘的入门,千篇一律。我们调研后发现,几乎所有大型互联网企业招聘数据分析师都要求掌握大数据平台的数据分析,如Hive,而课程完全包含这些,这是我们课程的独家特色,且占比达整个课程的50%左右,这块就是拉开薪资的地方,就是区分传统数据分析师和大数据分析师的地方。
3. 纯大型互联网企业师资:课程的设计和讲解都来源于纯一线大型互联网企业导师(top10互联网企业),导师即是讲师,也是企业里的数据分析师,也是企业的数据分析师面试官,掌握和熟悉一切主流的技术方案和方法论。来源于企业,输出到企业,这是我们的课程跟其他课程的本质区别。
4. 课程结果保障:选择课程就业班的同学,报名伊始既签订协议,若完成课程拿不到 offer 或者初始就业税前年薪低于21万/年(限北上广深杭),则退还学费。
5. 全程进度督促:大家学习一门知识,善始者实繁,克终者盖寡。下定决心学习只是第一步,坚持学习完毕才是重中之重。我们课程组老师和助教会全程督促各位同学完成课程。
6. 线下大咖见面会:我们会不定期组织线下交流会(限北上广深杭),届时会邀请廖雪峰及各位一线大厂的数据专家跟大家见面交流,促进行业发展和个人圈子发展。
六、你需要达到什么样的预备能力
依据往期学生的经验,要能完成以上学习任务需要具备以下背景能力:
至少具备大专学历,本科及硕士以上学历更佳;
持续自学能力,能够每周投入12小时以上(6小时上课,6小时作业),持续4个月进行学习;
具有良好的逻辑思维能力;
有编程语言基础优先。
注:不具备预备能力的同学,我们为您提供了预修课程(Excel、Python和MySQL),帮助大家做好开课前的知识铺垫。
七、学费、资助与质量保障
退还学费:报名就业班的同学,报名伊始既签订协议,若完成课程拿不到 offer 或者初始就业税前年薪低于21万/年(限北上广深杭),则退还学费。
前3次课不满意无理由退还学费:正式开课后前3次课不满意,学员可提出退还学费,课程组将无理由退还学费。
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八、报名流程与重要时间节点
九、学员评价及就业情况
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十、相关问题答疑
Q:如何看待数据分析师这一岗位能力要求?
A:最简单的办法就是直接去招聘网站观看,你会发现,岗位需求里面的描述出现最多的技能有Excel、SQL、Tableau、Hive、Python/R等这些,而经过我们调研多位一线大型互联网企业导师发现,在大型互联网企业,Hive SQL是用的最多的,也是最重要的技能之一,也是数据分析师和大数据分析师的本质区别,也是拉开薪资的重要技能之一,而这一块几乎也是我们大数据分析课程的重中之重,内容占比达50%左右。
Q:Python工程师的出路在哪?
A:随着这几年AI人工智能的火爆,带动了Python的热潮,各种Python课程如雨后春笋般的涌现出来,80~90%的内容都是Python Web方向,因为AI人工智能门槛太高。所以普及大众,如果学Python,大部分都是往Python Web方向引,要学Python基础、然后学Flask、Django、然后学一点运维的知识,但是这么干基本上没法就业。因为Python Web方向市场太小,以至于现在基本上是个伪方向,不可否认Python可以写接口,用作网站的后端,但是这么干的公司极少(这相当于是抢Java和PHP的饭碗),所以就导致没有就业的岗位,同时也导致了很多人学Python交了几万块学费无法就业的场景,要么转行要么放弃。
除了门槛较高的AI必须掌握Python,数据分析和数据挖掘方向倒是一个门槛相对较低且不错的发展方向。爬虫和运维也是Python的方向,但是相对来说,岗位太少,太传统,竞争力不大。真要做运维,十年前就可以,为什么是现在?
Q:请问就业班对于任何人都适用吗?
A:报名的同学我们都会联系大家,了解大家的情况之后具体做出建议。就业班对同学是有一定要求的。
Q:学完课程能达到什么水平?
A:依据上一期的学员情况,学完课程的同学,能够达到以下能力要求:
熟练掌握数据库MySQL基本使用,精通SQL语句和Hive SQL;
熟悉数据挖掘的思路和常用的数据挖掘算法;
熟练掌握Excel、Power BI、Tableau等数据分析可视化工具;
掌握Python/R;
能够对崭新的问题进行建模分析,使用已知知识进行解决;
具备应对 BAT 级别相关岗位面试的能力。
最后,感谢大家阅读至此,希望之后能与大家度过一个忙碌而又丰富的学习历程。大家可以扫描下方教务老师二维码,进行预报名或者进行咨询。
注:由于添加人数较多,教务老师没法第一时间一一通过,请耐心等待。
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附:1、线下交流会现场
2、发布会视频