数据分析师和数据挖掘师有什么区别

【数据分析师】:
数据分析师是指基于大数据进行数据处理分析的人员,能熟练的用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析,将它们加以汇总、理解并消化,以求最大化地开发数据的功能,发挥数据的作用。数据分析师在企业中发挥的价值在于能够利用已有的数据资料(一手或二手的)进行观测,实验,研究分析出背后的一套规律为企业进行优化决策。业务层面的员工需要写出数据报告给老板看,如果你的分析结果对企业决策(如营销计划)有改善从而提高了业绩,那么待遇肯定是意想不到的。
此岗位重在“分析”,首先要有一定的数据灵敏度和数学底子,知道在什么样的数据规模下,需要看什么样的数据指标。了解常规的数据挖掘算法,可以使用一些工具得到预期的结果。当然用工具的话是需要公司系统支持一些数据分析软件的,spss啊,clementine什么的,如果没有,说句难听的,弄个excel表格在有些公司也叫数据分析师。当然有些数据分析师excel玩儿的可以很溜,可以用excel模拟一个ctr预估算法的迭代过程。
数学方面,需要学:统计学、概率论
【数据挖掘工程师】:
偏技术,偏算法,重模型,需要很深的代码功底,要码很多代码。通过建立模型、算法、预测等提供一些通用的解决方案,当然也有针对某业务的。岗位重点是要“挖掘”,所以对于人的要求就是要熟悉挖掘的方法,挖掘的工具,或者至少知道在什么平台应该用什么工具,面对什么样的需求应该怎么解。
数据挖掘:高等数学,数值分析,线性代数,凸优化,运筹学(这些是基本)数字信号处理,模式识别,矩阵论(进阶)。
总的来说,代码能力强直接搞算法,弱就先做数据分析。
京东数据分析师职位要求:(15k-30k)
1、与多部门(包括业务部门、和底层数据提供方等)密切沟通,负责所需数据的提取、查询、处理、分析等工作,以解决需求方所提出的数据问题与需求;
2、有扎实的数据统计和数据挖掘专业知识;具备良好的逻辑思维能力以及良好的业务解读能力,有移动端互联网数据化运营经验优先;
3、熟练使用hive sql、excel或相关替代工具、ppt;有r语言和ja系统自动化报表经验优先;
4、具有良好的团队协作精神和较强的跨部门沟通协调能力,能承受一定压力。
*京东数据挖掘工程师职位要求:(20k-40k)
1.3年以上数据挖掘、机器学习领域经验;
2.熟悉各类机器学习算法的实现和参数调优(如逻辑回归、svm、神经网络、随机森林、深度学习等);
3.熟悉sas、r、python等分析工具,熟悉大数据分析平台和工具,如hive,hadoop, spark等;
4.有较强的逻辑思维能力、优秀的沟通表达能力及团队合作能力;
5.有金融行业信用风险建模、个性化推荐、营销建模等经验者优先。

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