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數據驅動業務-AI自動化數據分析實戰技巧
【課程編號】:MKT022215
數據驅動業務-AI自動化數據分析實戰技巧
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:職業技能培訓
【時間安排】:2025年09月24日 到 2025年09月25日4980元/人
2025年06月27日 到 2025年06月28日4980元/人
2024年08月28日 到 2024年08月29日4980元/人
【授課城市】:廣州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供數據驅動業務-AI自動化數據分析實戰技巧相關內訓
【其它城市安排】:上海
【課程關鍵字】:廣州數據分析培訓
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課程介紹:
在數字化時代,數據已成為企業提升效率、優化決策、驅動創新的核心要素。然而,許多業務和管理人員面臨數據量大、分析工具復雜、專業門檻高的挑戰。本課程旨在幫助學員快速掌握高效、低門檻的數據分析方法,聚焦如何利用AI工具(如ChatExcel等)和大模型技術,通過自然語言交互實現專業級數據分析。課程注重實戰應用與思維培養,幫助學員輕松從數據中獲取洞察,推動業務增長與流程優化。
培訓對象:
企業各職能部門業務人員、中層管理者及對數據分析與AI應用感興趣的非技術背景人員
課程收益:
1. 思維提升:建立數據驅動業務的基本思維,掌握通用數據分析流程與框架。
2. 工具掌握:熟練運用ChatExcel等AI工具,實現無代碼數據清洗、處理、可視化與分析。
3. 實戰強化:通過跨行業真實案例演練,快速應用數據分析方法解決實際業務問題。
課程大綱:
第一天:構建數據思維+掌握AI工具+實戰業務分析
一、開篇導論:走進智能數據分析新時代
1. 破冰互動:學員業務場景與數據分析痛點分享
2. 企業為什么需要數據與AI?
· 數字化轉型下的數據價值
· 傳統分析 vs AI輔助分析的核心優勢
3. 課程目標:成為會用數據提問、用AI解決問題的業務骨干
4. 常用AI分析工具概覽:ChatExcel及大模型應用簡介
· 工具對比:ChatExcel/Excel AI/Kimi/ChatGPT適用場景
· 現場環境搭建:工具安裝與賬號配置指導
二、基石篇——數據分析通用框架與業務應用
1. 數據分析核心流程(OSEMN模型詳解)
1)目標明確(Objective):從業務目標到分析問題
? SMART原則設定分析目標
? 業務問題轉化為數據問題的4個步驟
2)數據獲取與清洗(Obtain & Scrub):AI助力高效數據預處理
? 常見數據質量問題類型
? 數據清洗的優先級策略
3)探索與挖掘(Explore & Model):分析思維引導決策
? 5種基本分析思路:對比/分布/相關性/趨勢/異常分析
? 分析假設建立與驗證方法
4)結果解讀與呈現(Interpret):用數據講故事
? 數據故事框架:背景-沖突-解決方案- impact
? 避免常見解讀誤區的6個原則
2. 常見業務場景與關鍵指標梳理
· 運營效率:流程時效、資源利用率、績效指標分析
· 服務質量:客戶滿意度、投訴分析、流程合規性
· 資源管理:成本分析、庫存優化、人力與資產效能
· 市場與銷售:轉化率分析、客戶行為洞察
· 小組討論:各組選擇業務場景設計分析框架
三、工具篇——ChatExcel核心功能與實戰技巧
1. ChatExcel工具深入解析
· 適用場景與使用邊界
· 與其他工具的協同工作流
2. 實戰一:數據整理"一句話搞定"
· 排序、篩選、去重的自然語言指令
· 創建計算列、數據分列與合并
· 異常值處理與缺失值填充技巧
· 實戰練習:處理混亂的銷售數據表
3. 實戰二:快速統計與多維分析
· 一鍵生成描述性統計結果
· 用自然語言生成數據透視表
· 多維度下鉆分析方法
· 實戰練習:客戶行為多維度分析
4. 實戰三:智能可視化與報表輸出
· 指令化生成柱狀圖、折線圖、餅圖與散點圖
· 組合圖表與高級可視化技巧
· 動態儀表板搭建方法
· 圖表優化及核心解讀技巧
· 實戰練習:制作銷售業績動態看板
四、實戰篇(上)——AI助力運營與服務優化
1. 案例一:運營效率瓶頸分析
· 任務:識別流程延遲或資源浪費環節
· 數據準備:多源數據合并與清洗
· 實戰分析:多維度數據透視與根本原因挖掘
· 可視化呈現:制作瓶頸分析儀表板
· 輸出:優化建議與行動清單
· 小組演練:各小組分析不同業務場景效率問題
2. 案例二:服務質量與客戶洞察分析
· 任務:分析客戶反饋,定位服務短板
· 文本數據處理:評論數據清洗與情感分析
· 關鍵詞提取與主題聚類方法
· 可視化:客戶情緒趨勢圖與詞云生成
· 輸出:服務改進優先級列表
· 實戰練習:處理真實客戶評論數據
第二天:高級實戰+大模型整合+綜合應用
五、實戰篇(下)——AI用于資源與業務管理
1. 案例三:成本與庫存優化
· 任務:實施ABC分類,優化資源分配
· 高級技巧:自動計算占比與排序,生成分類策略
· 庫存預警模型搭建
· 輸出:資源優化配置表
· 實戰練習:模擬企業庫存優化決策
2. 案例四:業務績效與風險評估
· 任務:通過歷史數據識別業務異常與風險點
· 指標趨勢分析:移動平均與季節性分析
· 異常檢測的3種AI方法
· 風險矩陣可視化
· 輸出:風險監控與響應建議
· 小組競賽:最佳風險評估報告評選
3. 案例五:市場分析與客戶分群
· RFM模型AI快速實現
· 客戶分群自然語言指令
· 分群結果可視化與解讀
· 實戰練習:客戶價值分群實戰
六、進階篇——整合大模型構建分析自動化
1. 多模態數據分析擴展應用
1)圖像識別在業務場景中的潛力
? 產品圖像自動分類
? 視覺質量檢測應用
2)文本分析深入:自動摘要、標簽生成與報告撰寫
? 合同文本關鍵信息提取
? 報告自動生成prompt engineering
2. 與通用大模型(如Kimi、ChatGPT)協同工作
1)用大模型輔助設定分析框架與思路
? 分析計劃生成prompt模板
? 假設檢驗方案設計
2)結果解讀與自動化報告生成
? 分析結論提煉與升華
? 專業報告一鍵生成
3)實戰練習:從問題到報告的完整AI工作流
3. 打造個性化AI分析工作流
· 常用分析場景模板庫建設
· 個性化指令集開發
· 團隊協作分析工作流設計
七、收官與行動:邁向數據驅動型業務骨干
1. 課程總結:數據分析框架 + AI工具 = 你的決策增強利器
· 知識地圖回顧
· 關鍵技能點梳理
曲老師
10+年企業管理與培訓實戰經驗
中國人民大學碩士
阿里達摩院高級人工智能訓練師
Google人工智能認證專家
AACTP認證培訓師、促動師
MBTI國際認證施策師
小米公司資深內訓師,率先將AI引入企業培訓與管理場景,小米AI智啟課堂發起人
曾任:小米移動軟件有限公司(深圳)(世界500強) | 人力資源經理
曾任:深圳蝦皮信息科技有限公司(跨國企業) | 人才發展專家
曾任:萬物云空間股份有限公司(上市企業) | 培訓管理
擅長領域:AI智能體搭建、AI助力結構化思維與決策、AI助力問題分析與解決、左圓右方創新思維、AI效能提升及團隊管理……
授課風格:
★ 需求探測器:以敏銳的洞察力和高度的敏感性,精準捕捉到不同受眾的需求。善于傾聽,能夠在交流的細微之處發現問題的關鍵所在,結合 AI 需求分析保證培訓最終的效果呈現。
★ 理性思維感性化:以靈活多樣的方式為用戶解決問題,將復雜的問題簡單化,讓抽象的理論變得生動具體。對于理性思維,有著獨特的感性化理解和呈現方式。能將枯燥的理論知識轉化為一個個鮮活的故事、案例,讓受訓員工在情感的共鳴中輕松理解理性的概念;
★ 多場景助力實踐:每一個知識點都能在實際工作中找到對應的應用場景,讓員工們學以致用,迅速將所學知識轉化為實際工作能力;
★ 課堂形式多樣化:上課方式、手段多樣化,小組討論讓思想在碰撞中綻放火花;案例分析引導員工深入思考問題的本質;角色扮演讓員工在模擬場景中體驗不同的角色和決策。用獨特的授課風格和多樣化的教學手段,幫助他人解決問題。
部分服務客戶:
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