データをどう加工すべきか?


与えられたデータをどのように加工すればよいか、その考え方を学ぶことができました。大切なポイントは以下の3つです:
1. 与えられた表をそのまま見るのではなく、まず加工を考える。
2. 絶対値ではなく相対値でもデータを見る。
3. 一手間加えてグラフ化し、視覚的にわかりやすくする。

データ分析の仮説立て方とは?


これらを実行する上で重要なのは、仮説を立ててデータを分解することです。特に、MECE(漏れなくダブりなく)な分解を習得することが求められます。

可視化で何を達成できる?


私は、売上や営業スタッフ一人ひとりの実績やシェアを見ることが多く、その際にフィードバックを行う機会があります。ただ結果を振り返るだけでなく、もう一歩踏み込んだフィードバックができるように、データを可視化したいと考えています。可視化する際には、様々な切り口でデータを分解し、仮説を立てて分析します。もし仮説が結果に結びつかなくても、トライ&エラーを繰り返して原因を追求します。

今後の目標は?


今後の目標は以下の通りです:
- 毎月の数字の振り返りの際に、特定エリアの商圏分析と購買年齢層を比較し、問題の明確化と特定を行い、さらに原因追求のプロセスを明確化する習慣をつける。
- 営業スタッフへの数字振り返り資料を、次回の会議時にはグラフ等を用いて改訂してみる。
- 月間の実績確認において、各カテゴリーごとにチェックするだけでなく、その都度気になる切り口でMECE分解を行う。
※上記の投稿は、受講生より許可を得て掲載しています。
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ナノ単科とは?

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実践につながる基礎スキルを習得するカリキュラム
グロービス経営大学院 単科生制度の、さらにライトなプログラムが登場。
1週間毎に区切られた6週間のカリキュラムを、他の受講生とともに、オンラインかつ好きな時に自分のペースで学び、仕事で実践・活用する一歩を踏み出せる内容となっております。

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