Le processus analytique ne se termine pas par des modèles capables de prédire avec précision ou de prescrire la meilleure solution aux problèmes de l'entreprise. L'élaboration de ces modèles et l'obtention d'informations à partir des données ne conduisent pas nécessairement à une mise en œuvre réussie. Cela dépend de la capacité à communiquer les résultats à ceux qui prennent les décisions. Présenter des résultats à des décideurs qui ne sont pas familiers avec le langage de l'analytique représente un défi. Dans ce cours, vous apprendrez à communiquer les résultats de l'analyse aux parties prenantes qui ne comprennent pas les détails de l'analyse mais veulent des preuves de l'analyse et des données. Vous serez en mesure de choisir les bons véhicules pour présenter des informations quantitatives, y compris ceux basés sur les principes de la visualisation des données. Vous apprendrez également à développer et à présenter des histoires de données analytiques qui fournissent un contexte, un aperçu et une interprétation.
Communication de Résultats de Business Analytics
Ce cours fait partie de Spécialisation Analyse avancée des entreprises
Instructeurs : Manuel Laguna
26 828 déjà inscrits
Inclus avec
(516 avis)
Ce que vous apprendrez
Identifier les défis liés à la présentation des résultats d'analyse aux décideurs
Évaluer les forces et les faiblesses des différentes méthodes de communication pour transmettre les résultats d'analyse à des publics non techniques
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5 devoirs
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Il y a 4 modules dans ce cours
Dans ce module, nous passerons brièvement en revue la chaîne de valeur information-action que nous avons introduite dans le cours 1. Nous verrons ensuite comment les techniques analytiques sont appliquées aux problèmes des entreprises, d'abord en examinant certains problèmes "classiques" qui existent depuis longtemps, puis en examinant certains problèmes "émergents" qui résultent de progrès technologiques plus récents.
Inclus
4 vidéos1 devoir2 sujets de discussion
Dans ce module, nous allons découvrir une variété de visualisations utilisées pour illustrer et communiquer des données. Nous commencerons par les différents moyens utilisés pour présenter des informations quantitatives. Nous examinerons ensuite une série d'exemples de visualisations de données et discuterons de ce qui les rend efficaces ou inefficaces. Enfin, nous discuterons des graphiques Excel et des raisons pour lesquelles la plupart d'entre eux devraient être évités. À l'issue de ce module, vous serez en mesure de mieux comprendre les caractéristiques d'une bonne visualisation de données et d'éviter les erreurs courantes lors de la création de vos propres graphiques
Inclus
7 vidéos1 devoir2 sujets de discussion
Dans ce module, nous aborderons un certain nombre de sujets relatifs à l'interprétation des données, à la collecte de données supplémentaires et à la formulation de nos recommandations sur la base de notre analyse. Tout d'abord, nous aborderons les façons dont nous interprétons ou représentons mal les données et comment les éviter, par exemple en confondant corrélation et causalité, en laissant les préjugés cognitifs influencer notre perception des données et en visualisant les données de manière trompeuse. Nous apprendrons également comment l'expérimentation peut nous aider à obtenir davantage de données, y compris les compromis que nous pouvons être amenés à faire en matière de mesure. Enfin, nous discuterons de la manière dont nous communiquons nos résultats et nos recommandations, en mettant l'accent sur la connaissance de notre public, en racontant des histoires convaincantes et en créant des supports de communication clairs et efficaces
Inclus
7 vidéos1 devoir2 sujets de discussion
Dans notre dernier module, nous allons parcourir deux études de cas et illustrer les idées que nous avons abordées dans le cours et dans la spécialisation dans son ensemble. Le premier cas montre comment l'expérimentation peut être utilisée pour créer des données, parfois avec des résultats surprenants. Le second cas présente une analyse complète qui illustre l'ensemble du cycle de vie analytique et montre comment différentes méthodes et analyses quantitatives et qualitatives peuvent être réunies pour résoudre un problème analytique d'importance stratégique.
Inclus
4 vidéos2 devoirs2 sujets de discussion
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Avis des étudiants
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Révisé le 23 oct. 2021
The course is great, the only thing is the author speak too fast for audience.
Révisé le 22 avr. 2020
This module can have tests on actual application rather than on multiple choice questions with very close answers
Révisé le 3 juin 2020
Great course to learnt with correct presentation of analytics results to key stakeholders.
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