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前面我们为大家讲述了Excel、数据可视化、数据分析思维、数据库的知识。学会了这些就相当于学会了数据分析一般的内容,但是这些知识并不能构成一个完整的数据分析知识体系,还需要学习统计学、Python/R以及业务知识,现在就给大家讲解一下统计学的知识。
就目前而言,很多数据分析师统计学基础知识并不是很重视,这是一种错误的做法,在数据分析知识中,统计学的地位也是不容忽视的,如果在分析数据的时候没有了统计学,那么分析数据就不那么准确了。如果相关人员不清楚某种事物的置信度的含义和概念,那么就不能够分析出一个完整的数据。如果不了解统计学的数据分析师,往往是一个粗糙的分析师。如果你想要往机器学习发展,那么统计学更是需要掌握的基础。
很多人都喜欢用平均数去分析一个事物的结果,但是这往往不是准确的,如果学习了统计学,那么我们就能够以另一个角度看待数据。毕竟很多数据分析的决策并不牢靠。我们统计学里面还需要学习描述统计中的诸多变量,比如平均数、中位数、众数、分位数、标准差、方差。这些统计标准会让新手分析师从平均数这个不靠谱的泥潭中出来。
如果将统计学和数据可视化相结合,那么这就是对数据的分布进行一个直观的概念讲解。这是因为很多特定的模型都有自有的数据分布图,这些分布图有很多,比如直方图和箱线图,如果掌握了这些分布图的好处,那么就是对数据分析有极大的帮助。由此可见,直方图和箱线图会是长久伴随分析师的利器。
要学好统计学,或者要利用好统计学,那么一定要重视概率论的研究,统计学的一大重要分支是概率论,概率是度量一件事发生的可能性,它是介于0到1之间的数值。很多事情,都可以用概率论解释,概率论包括贝叶斯公式、二项概率、泊松概率、正态分布等理论。这些理论在数据分析中都会用得到。
由此可见,统计学是一个很广阔的领域,涉及到各方各面,尤其是包括方差分析,时间序列等,都有各自不同的应用。大家在学习的时候一定要重视统计学的知识,这样才能够将数据分析的知识学的十分透彻。
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