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數據產品經理修煉手冊

數據產品經理修煉手冊

定 價:¥79.00

作 者: 梁旭鵬 著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項: 從零基礎到大數據產品實踐
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787121360343 出版時間: 2019-03-01 包裝: 平裝
開本: 16 頁數: 252 字數:  

內容簡介

  《數據產品經理修煉手冊——從零基礎到大數據產品實踐》共 8 章,全面和詳盡地介紹了數據產品經理的日常工作、需要的基礎知識和常用的分析方法,也介紹了數據倉庫的理論與應用,以及大數據分析平臺、用戶行為分析平臺、AB 實驗平臺等數據產品的建設,最后介紹了數據產品在各個業(yè)務領域中的應用。從基礎知識到項目進階,《數據產品經理修煉手冊——從零基礎到大數據產品實踐》內容充分結合業(yè)務實踐,剝開數據產品經理的神秘面紗。 《數據產品經理修煉手冊——從零基礎到大數據產品實踐》講解了數據產品領域的術與道,不是泛泛地講報表設計,而是更偏重于產品邏輯和 設計思路,詳細地介紹了數據產品經理的核心能力、必備技能以及產品實踐。在各大互聯網 公司大數據項目基礎上,本書詳細地講述了數據產品經理的成長歷程。 《數據產品經理修煉手冊——從零基礎到大數據產品實踐》適用于即將從事數據產品工作的新人,同時也適用于已經在數據產品領域工作 3 年 以內的數據產品經理,本書適合作為數據產品經理的第1本書。

作者簡介

  梁旭鵬,北京郵電大學碩士,人人都是產品經理專欄作家。 目前在摩拜負責大數據產品相關工作,曾供職于聯想、美團等公司,在電商、內容、出行等領域有過數據產品的實踐,在做產品經理之前,做過兩年研發(fā)工程師,也有一定的數據分析相關經驗。 在數據產品相關項目方面,負責過大數據管理平臺、大數據分析平臺、實驗平臺以及數據變現類項目。同時,也負責過移動端產品、CRM、薪酬系統(tǒng)等項目。

圖書目錄

第1章 初識數據產品經理
1.1 為什么要有數據產品經理
1.1.1 大數據行業(yè)現狀
1.1.2 數據產品經理的前世今生
1.2 數據產品經理的日常工作
1.2.1 一切從業(yè)務出發(fā)
1.2.2 離不開的產品原型與需求文檔
1.2.3 與研發(fā)工程師做朋友
1.2.4 多和用戶聊聊
1.3 數據產品經理的思維方式
1.3.1 歸納與演繹思維
1.3.2 數據思維
1.3.3 用戶思維
1.3.4 產品思維
1.3.5 工程思維
1.3.6 其他一些思維方式和方法論
第2章 數據產品經理基礎知識
2.1 數據產品經理常用的工具
2.1.1 玩轉Excel
2.1.2 數據產品經理怎能不會SQL
2.1.3 掌握一些R相關知識
2.1.4 產品原型工具
2.2 產品需求管理
2.2.1 需求來源與需求判斷
2.2.2 產品需求池管理
2.2.3 從需求跟進到需求落地
2.3 軟實力
2.3.1 快速成長的能力
2.3.2 溝通表達的能力
2.3.3 推動項目的能力
2.3.4 數據感知的能力
第3章 數據分析思維與實踐
3.1 數據產品經理和數據分析師的區(qū)別
3.1.1 數據產品經理和數據分析師的崗位職責與崗位要求
3.1.2 數據產品經理和數據分析師需要具備的素質
3.2 數據產品經理常用的分析方法
3.2.1 常規(guī)分析
3.2.2 統(tǒng)計模型分析
3.2.3 自建模型分析
3.3 應用實例
3.3.1 商城積分與DAU的關聯分析
3.3.2 基于時間序列預測訂單量
第4章 數據倉庫理論與應用
4.1 了解大數據基礎Hadoop
4.1.1 Hadoop三駕馬車
4.1.2 其他常用工具
4.2 大數據平臺層級結構
4.2.1 ODS層
4.2.2 數據倉庫
4.2.3 數據的應用
4.3 數據埋點
4.3.1 埋點方式
4.3.2 埋點事件
4.3.3 數據埋點實例
4.4 指標字典
4.4.1 指標字典的基本概念
4.4.2 指標定義的規(guī)范
4.5 數據管理系統(tǒng)
4.5.1 數據質量的重要性
4.5.2 數據管理系統(tǒng)的質量檢測
4.5.3 數據管理系統(tǒng)的功能
第5章 大數據分析平臺實踐
5.1 大數據分析平臺的前世今生
5.1.1 大數據分析平臺構建的背景
5.1.2 企業(yè)實現大數據分析平臺的方式
5.2 大數據分析平臺應用實戰(zhàn)
5.2.1 可拓展的報表分析平臺
5.2.2 自助式分析平臺
5.2.3 智能化分析平臺
5.2.4 業(yè)務場景分析平臺
5.3 移動端大數據分析平臺
5.3.1 如何選擇移動端
5.3.2 移動端大數據分析平臺實戰(zhàn)
5.4 大數據分析平臺走進傳統(tǒng)行業(yè)
第6章 用戶行為分析平臺實踐
6.1 用戶行為分析平臺的前世今生
6.1.1 用戶行為分析平臺的背景
6.1.2 用戶行為分析平臺的應用場景
6.2 用戶行為分析平臺的功能
6.2.1 事件分析
6.2.2 留存分析
6.2.3 轉化分析
6.2.4 用戶分群
6.2.5 用戶行為細查
6.2.6 用戶行為路徑分析
6.2.7 其他功能
6.3 用戶行為分析平臺的迭代方向
第7章 AB實驗平臺
7.1 AB實驗平臺的背景
7.1.1 為什么需要AB實驗平臺
7.1.2 AB實驗平臺的應用場景
7.2 AB實驗平臺的實戰(zhàn)
7.2.1 創(chuàng)建實驗的流程
7.2.2 相關概念
7.2.3 實驗分流
7.2.4 實驗數據統(tǒng)計
7.2.5 實驗上線與報警
7.2.6 波動分析工具
7.3 AB實驗設計方法
7.4 AB實驗平臺的應用實例
第8章 大數據產品在各個領域中的應用
8.1 大數據產品在電商領域中的應用
8.1.1 大數據精準營銷
8.1.2 購物行為與銷量預測
8.2 大數據產品在汽車領域中的應用
8.2.1 汽車細分領域的用戶畫像
8.2.2 為汽車品牌商尋找與品牌匹配的自媒體
8.3 大數據產品在游戲領域中的應用
8.3.1 大數據產品在游戲行業(yè)中的重要性
8.3.2 游戲行業(yè)在不同場景下的數據產品需求
8.3.3 游戲領域的數據產品介紹
8.4 大數據產品在內容領域中的應用
8.4.1 內容產品及行業(yè)簡介
8.4.2 傳統(tǒng)編輯對內容領域中數據的應用
8.4.3 大數據在自媒體領域中的應用
8.4.4 自媒體用戶畫像數據的應用
8.4.5 用戶消費內容漏斗分析
8.4.6 視頻類內容數據的應用
8.4.7 內容時代我們還能用數據做些什么
8.5 大數據產品在交通領域中的應用
8.5.1 地圖可視化在交通領域中的應用
8.5.2 交通大數據助力城市規(guī)劃

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