有同學問:陳老師,滿互聯網都是“如何從0到1學數據分析”,可我想知道,如果再晉升的話,比如去到月薪3w,5w,需要什么樣的知識與能力儲備?
這個話題,很容易變成高薪的數據分析師們的曬命貼。問題是,如果一個同學真的科班出身,985碩士、畢業進大公司、領導賞識、同事配合、每次跳槽都踩中風口,他也不需要問這種問題了。而他的出身和運氣,也是真正有問題的同學們無法復制的。所以我想換個角度,從同學們現在面臨的困惑出發,看看可以怎么解決。
困惑一:我干的是數據分析嗎?我的前途在哪里?
有此類困惑的同學,大多是從事數據分析工作,但沒有數據分析名份的。如下圖,比如在業務部門承擔分析任務的同學。雖然做的也是銷售分析、商品分析、運營分析。可技能上止于excel,能力上止于出個報表。一個部門大家都在忙業務,只有自己在跑數,完全看不到前途。
名字可能叫“數據分析XX”可沒有獨立部門,掛在業務下邊,始終晉升空間非常有限
特別是開發能力差的同學,就更郁悶了。有開發能力的同學,可能還想著自學python跳個槽。沒有開發能力的同學,就會陷入深深的懷疑:我非要當個程序員才有前途?我為什么要當個程序員?難道沒有不當程序員且有錢的人?
當然有,大把。而且掌握數據分析能力,很容易成為其中的一員。因為業務崗位加薪的核心就是上管理層,而數據分析能力,是上管理層的核心能力之一。
懂數據分析,能快速了解現狀
懂數據分析,能全面積累經驗
懂數據分析,能做出更好業績
懂數據分析,能匯報講的更靚
懂數據分析,能幫大老板分憂
有這么多加持,不上管理層就見鬼了。那些有困惑的同學,和上管理層的差距,是業務知識而非數據技能。想在業務部門做領導,懂業務是第一位的,數據是強化業務的手段,不能替代業務本身。想從這條路突圍的同學們,強化業務能力是第一要務。學不了開發,就別逼死自己學了。開發照樣有他們的困惑。
困惑二:這打雜的鬼日子什么時候是頭?樣樣都懂樣樣不精怎么破!
是滴,做開發的同學都有這種體驗。
在大廠雖然部門齊全,可部門間深溝高壘,部門內面試造航母,工作擰螺絲的。
在單挑式架構里當人肉跑數機,一天2000行sql的。
在草臺班子當全棧!數倉,可視化,BI,爬蟲樣樣都整一點,結果去大廠面試樣樣不精的。簡歷還不好看……
剛畢業的年輕人可能體驗還好,覺得進步快。持續了2-3年這種狀態的就蛋疼了。技術本身也在淘汰啊!沒系統工作經驗,新技術又要學,壓力山大!
組織齊全了,排隊等著升的人就多,經常擰螺絲,晉升的空間就少;組織不全,升都沒得升,看似全棧,實則樣樣不強。
想進一步提升,當然得有一門看家本領!技術經常被淘汰,但產品可以迭代升級。所以想要突破打雜困境,得想辦法積累一個屬于自己的、產品化的經驗。
把零散的報表整成數據監控體系
把每次拍腦袋的評估整成數據考核體系
在推薦、廣告等算法上有所突破,而不是自己瞎搗鼓個沒人看的聚類分析
在推送響應等有業績的地方產出產品,而不是每次用時間序列法預測個銷量走勢再被業務噴回來。
編程語言可以換,但如何用數據產出效益、推動業務的經驗卻沉淀越多,自己就自然越老越值錢。然而想達到這一步,需要的是工作能力,特別是管理能力。要:
理解和識別業務需求,找到那些值錢的部分;
合理規劃分類需求,壓縮臨時跑數,推動業務用BI產品;
控制業務方期望值,正確引導數據分析用法,減少黑鍋
和業務方談判,多爭取露臉機會,提升老板的價值感。
這樣,才能給自己小組多爭取人手,才能減少臨時跑數需求,才能提高BI產品使用率,才能從無休無止的打雜里解放出來,才有精力積累經驗,才能輸出和迭代產品。
困惑三:跳來跳去遇到瓶頸了!為啥不能每年都漲薪30%
做開發的前五年是跳槽的黃金年齡,技術還沒被淘汰,經驗越來越多,單身還能狂加班,人見人愛。挑一挑漲漲薪很正常。越到后邊壓力就會越大,技術已經開始更新,自己年齡也大了,薪資也到了一定水平。這時候很容易被hr各種卡:學歷為什么不夠!頻繁跳槽,我們看不上!沒有大廠經驗啊!……
說到底,還是職業規劃的問題。學習技能是一回事,掙錢是另一回事,想長久的掙錢又是另一回事。真想長期考慮做什么行當,目光就得開闊一些,就得考慮在什么城市,走什么線路,做多久,是否有機會攢技能與經驗。而不是眼前幾K幾K。就得考慮自身條件,看自己的學歷、工作經驗能往哪個方向走。
“我想加入互聯網行業”——互聯網行業有好幾十個分類呢!螞蟻金服和蝗蟲理財能比嗎……所以職業發展問題,真不是今年12K,明年13K,年年漲1K的事,要擴寬見識,多角度比較才行
為啥網上分享,大多寫從0到1?網上寫文章的作者,大部分自己才畢業2-3年,甚至還沒畢業。未來是啥樣他們也不知道。不過這本身沒啥問題,因為現在數據分析的熱門博主作者,都是開發出身。技術類的工作就是拳怕少壯。技術領域可沒有什么祖專代碼,新技術永遠更牛逼,自然更適合年輕人來講。至于那些老頭子,如果已經熬出頭的,早就老婆孩子熱炕頭,周六開著沃爾沃去郊區釣魚。沒熬出頭的,自己還在糾結要不要21天0基礎學習人工智能呢,自然不會開口。
陳老師是個特例。因為我現在的主要職責,就是教(hu)育(you)客(xiang)戶(mu),具體開發早就交給下邊9個小伙子去干了。所以非常樂于跟大家分享。我本人是科班出身(985應用數學),我的朋友從事數據的相當多,我本人大部分時間在乙方,見過了太多滄海桑田。當年我在校的時候還在學dephi,VB,我本科畢業設計還在用C#寫網站,研究生畢業設計還在用lingo……
本科畢業13年,技術早就淘汰了無數輪,然而我和我的朋友們,卻用數據分析,以不同的方式,給自己謀取到了還不錯的生活。如下圖所示,還真的挺多門路。特別是走管理線。雖然眼前看起來機會很少,可拉長到13年來看,機會大把,唯一的問題是:“機會到來的時候,你準備好了嗎?”
在國內企業,不上領導崗位想漲薪就是扯的,員工崗太容易遇到瓶頸了。雖然我們都喜歡吐槽自己的領導,可當取而代之,卻是比艸爹罵娘更好的方法
我們幾個老頭子聊天,常感慨生不逢時。“你看現在搞算法的小年輕,畢業年薪50w!”這種話常在耳邊。“可是反過來看,我們月薪1萬買房的時候,房價也才1萬啊,憑啥現在的年輕人不能多拿點呢”——我補充道。每個時代,每個人都可以找到屬于自己的成功方式。問題是,要真的結合自己的情況,思考“我”可以怎么做。才能在機遇到來時做好準備。
最后總結一下,如果歸納一下從1到10的數據分析師成長之路,可以從以下五個方面做準備:
如果要拍順序,應該是職業發展—技術操作—工作能力—業務知識—分析思維的順序去提升,初入職場一技之長非常重要。
分析自己的現狀,看清方向
提升技術能力,為起步做準備
增強工作能力,保障工作順利
積累業務知識,逐步做出成績
鍛煉分析思維,建立能力壁壘
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原文標題:從1到10,數據分析師的晉升之路
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