【數據分析師】:
數據分析師是指基于大數據進行數據處理分析的人員,能熟練的用適當的統計分析方法對收集來的大量數據進行分析,將它們加以匯總、理解并消化,以求最大化地開發(fā)數據的功能,發(fā)揮數據的作用。數據分析師在企業(yè)中發(fā)揮的價值在于能夠利用已有的數據資料(一手或二手的)進行觀測,實驗,研究分析出背后的一套規(guī)律為企業(yè)進行優(yōu)化決策。業(yè)務層面的員工需要寫出數據報告給老板看,如果你的分析結果對企業(yè)決策(如營銷計劃)有改善從而提高了業(yè)績,那么待遇肯定是意想不到的。
此崗位重在“分析”,首先要有一定的數據靈敏度和數學底子,知道在什么樣的數據規(guī)模下,需要看什么樣的數據指標。了解常規(guī)的數據挖掘算法,可以使用一些工具得到預期的結果。當然用工具的話是需要公司系統支持一些數據分析軟件的,SPSS啊,Clementine什么的,如果沒有,說句難聽的,弄個Excel表格在有些公司也叫數據分析師。當然有些數據分析師Excel玩兒的可以很溜,可以用Excel模擬一個CTR預估算法的迭代過程。
數學方面,需要學:統計學、概率論
【數據挖掘工程師】:
偏技術,偏算法,重模型,需要很深的代碼功底,要碼很多代碼。通過建立模型、算法、預測等提供一些通用的解決方案,當然也有針對某業(yè)務的。崗位重點是要“挖掘”,所以對于人的要求就是要熟悉挖掘的方法,挖掘的工具,或者至少知道在什么平臺應該用什么工具,面對什么樣的需求應該怎么解。
數據挖掘:高等數學,數值分析,線性代數,凸優(yōu)化,運籌學(這些是基本)數字信號處理,模式識別,矩陣論(進階)。
總的來說,代碼能力強直接搞算法,弱就先做數據分析。
京東數據分析師職位要求:(15k-30k)
1、與多部門(包括業(yè)務部門、和底層數據提供方等)密切溝通,負責所需數據的提取、查詢、處理、分析等工作,以解決需求方所提出的數據問題與需求;
2、有扎實的數據統計和數據挖掘專業(yè)知識;具備良好的邏輯思維能力以及良好的業(yè)務解讀能力,有移動端互聯網數據化運營經驗優(yōu)先;
3、熟練使用Hive SQL、Excel或相關替代工具、PPT;有R語言和JA系統自動化報表經驗優(yōu)先;
4、具有良好的團隊協作精神和較強的跨部門溝通協調能力,能承受一定壓力。
*京東數據挖掘工程師職位要求:(20k-40k)
1.3年以上數據挖掘、機器學習領域經驗;
2.熟悉各類機器學習算法的實現和參數調優(yōu)(如邏輯回歸、SVM、神經網絡、隨機森林、深度學習等);
3.熟悉SAS、R、Python等分析工具,熟悉大數據分析平臺和工具,如Hive,Hadoop, Spark等;
4.有較強的邏輯思維能力、優(yōu)秀的溝通表達能力及團隊合作能力;
5.有金融行業(yè)信用風險建模、個性化推薦、營銷建模等經驗者優(yōu)先。
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