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韩迎娣

大数据分析的产品需求洞察

韩迎娣 / 智能商业应用实践 专 家

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课程大纲

【课程背景】

   现在的社会是一个高速发展的社会,科技发达,信息流通,人们之间的交流越来越密切,生活也越来越方便,同时也会释放出庞大的数据能量,大数据就是这个高科技时代的产物,大数据并不在“大”,而在于“有用”。价值含量、挖掘、应用比数量更为重要。对于需求的动态变化,需建立一个多维度的产品应用画像,才能够做到“大数据比产品本身更了解产品”,大数据的产品应用场景让数据重新理解产品,把产品自身、服务与应用形成强关系,在产品使用过程中建立数据触角,随时可清晰了解产品应用状态。

   课程将以大数据分析切入点,还原制造环境中的实际案例,帮助学员理解大数据、工业大数据是什么?大数据和工业大数据有什么特点,区别在哪里?数据如何洞察产品需求?大数据下的产品应用场景该怎么构建?产品整个生命周期的数据管理该如何做?大数据如何驱动新一代的制造研发新体系?使学员学之解惑,学之能用,实现企业产品研发新突破点。

【课程收益】

Ø 了解大数据、工业大数据的应用现状与痛点

Ø 大数据、工业大数据的特点、差异性、技术图谱及大数据思维

Ø 大数据分析、建模、标签化管理、数据洞察产品需求

Ø 大数据下的产品场景,找回需求原点,构建产品需求场景

Ø 产品数据分析与挖掘、产品研发前置分析、研发过程及商业应用全周期

Ø 产品商业应用的数据触角,致力打造未来数字化的“智链企业”

Ø 数据共享过程的歧视与公平,大数据推动未来智能制造


【课程特色】干货,没有废话;科学,逻辑清晰;实战,学之能用;投入,案例精彩

【课程对象】产品研发团队、产品经理、产品需求调研团队

【课程时间】6小时


【课程大纲】



一、认识大数据与工业大数据

1、大数据、工业大数据应用现状与痛点

Ø 大数据应用现状

Ø 大数据应用误区

Ø 大数据应用困扰及痛点

2、什么是大数据、工业大数据?

Ø 大数据、工业大数据概念

Ø 大数据能做什么

Ø 大数据应用价值

Ø 大数据与工业大数据技术关系

3、工业大数据特征与特点

4、大数据与工业大数据的差异性

5、大数据技术图谱

Ø 大数据技术基础

Ø 大数据的数据源特点

Ø 大数据技术逻辑

Ø 大数据全域识别

Ø 大数据数据展现

6、大数据思维

Ø 全样

Ø 容错

Ø 相关

Ø 智能

案例:

二、大数据分析与建模

1、大数据分析与建模

Ø 建模

Ø 训练模型

Ø 应用模型

Ø 优化模型

2、大数据标签化管理

Ø 数据标签

Ø 标签

Ø 多样化标签与场景化应用

Ø 基于标签化的产品画像

3、数据洞察产品需求

4、大数据为工业互联网赋能

5、工业大数据的数据挖掘与建模

Ø 工业大数据挖掘流程与逻辑

Ø 工业大数据基本算法逻辑

Ø 工业大数据挖掘特性

Ø 工业大数据建模逻辑

Ø 数据+模型=能力

6、数据安全

Ø 数据全生命周期管理

Ø 安全策略

Ø 数据管理策略

Ø 防护措施

案例:

三、贯穿整个产品生命周期的数据挖掘

1、大数据分析与数据挖掘

Ø 业务场景

Ø 数据建模

Ø 挖掘算法

Ø 相关分析

2、大数据应用场景及场景解析

3、找回需求原点,构建产品需求场景

4、产品数据分析与挖掘的样本条件

5、产品研发前置分析

Ø 需求任务

Ø 研究目的

Ø 关键指标

6、产品生命周期 - 产品研发设计

Ø 策略研究

Ø 概念评估

Ø 产品研发

Ø 产品测试

7、产品生命周期 – 商业应用

Ø 导入

Ø 发展

Ø 成熟

Ø 衰退

8、产品商业应用的数据触角

案例:

四、大数据驱动新一代制造研发体系

1、数据驱动,场景进阶

2、工业大数据、云计算与数据算法关系

2、致力打造未来数字化的“智链企业”

Ø 与合作伙伴的“数字化共生”

Ø 提供卓越客户体验

Ø 充分融合协作模型

Ø 构建创新业务的能力平台

3、歧视与公平

Ø 人为歧视

Ø 数据歧视

Ø 模型歧视

Ø 间接歧视

4、数据共享,解锁全新价值

Ø 差分隐私

Ø 联合分析

Ø 同态加密

Ø 零知识证明

Ø 安全多方计算

5、大数据,推动智能制造



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