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忘掉你的大数据,数据思维才最重要!

时间:2015-12-01 | 来源:数据挖掘与数据分析 | 阅读:132

话题: 数据挖掘与数据分析

“坦白讲如果没有拥有数据思维,那即使拥有了很多数据,而且不管这些数据有多大,都不能说你在做大数据,所以大数据的核心其实是要拥有数据思维。”



1数据思维利用数据解决问题




什么是数据思维?数据思维的最核心是利用数据解决问题,利用数据解决问题的最核心是要深度了解需求,了解真正要解决什么样的问题,解决问题背后的真实目的是什么。在解决问题的过程中我们使用数据的方法,通常可以叫量化的方法。


所谓量化的方法,就是解决问题的过程要可衡量、可评估,有非常明确的定义,这点在车老师书里有一篇就介绍了他的几个定义,即“PIMA”,这四个字母分别代表了解决问题时要考虑的几个纬度。


需要有明确的目的(P);

在达到目的的过程中需要有清晰的定义(I);

在解决问题的过程中所使用的手段是可量化的(M);

对问题、解决问题的全过程可评估(A)。


所以不管是财务、人事、还是生产或销售的每一个环节都是可量化的,可以通过数据解决问题的。


通过量化的数据解决问题,就是我们所谓的数据思维。举明略在金融行业的实际案例来看:我们先思考一下,金融行业里银行、保险或证券公司经营的目的是什么?这是核心。车老师在书里也介绍了,考虑大数据也好,考虑数据思维也好,首先是要分析出所做事情的真正目的是什么?然后再进行量化分析。


实际上,金融行业企业最核心的是风险控制问题。银行获取存款的过程做一个最基本的存款操作就行了,是没有任何风险的。但当银行想盈利的时候,存款业务因为要支付储户利息成为非赚钱手段,想赚钱要通过贷款实现。银行把收过来的存款贷出去,两者之间的利差是银行的利润。


所以对于银行来讲,真正的核心诉求是如何在贷款过程中降低风险,尽量减少贷款个体或企业不还款的风险。这个风险越低,银行的利润空间就越大。因为整个贷款利差并不高,可能只有几个点,最多也不会超过十个点,即便是现在的小贷,也不会超过十个点。但一般一个贷款人还不了款的话,银行利润就会被大打折扣。现在整个市场上的风险率或坏账率有时会高达百分之三、百分之五,即便比较低的时候可能在很多银行有百分之一点几、百分之二点几。所以如何有效的控制这个风险对银行很重要。

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