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1、【精品文檔】如有侵權,請聯系網站刪除,僅供學習與交流【采購】采購數據分析的8個流程與常用7個思路.精品文檔.【采購】采購數據分析的8個流程與常用7個思路在采購過程中,數據分析具有極其重要的戰(zhàn)略意義,是優(yōu)化供應鏈和采購決策的核心大腦。因此做好數據分析,是采購過程中最重要的環(huán)節(jié)之一。那么如何做好數據分析呢?以下梳理出數據分析的8步流程,以及常見的7種分析思路。在啟動數據分析前,最好跟主管或數據經驗較豐富的童鞋確認每一步的分析流程。一、數據分析八流程:1、為什么分析?首先,你得知道為什么分析?弄清楚此次數據分析的目的。比如,什么類型的客戶交貨期總是拖延。你所有的分析都的圍繞這個為什么來回答。避免不符

2、合目標反復返工,這個過程會很痛苦。2、分析目標是誰? 要牢記清楚的分析因子,統(tǒng)計維度是金額,還是產品,還是供應商行業(yè)競爭趨勢,還是供應商規(guī)模等等。避免把金額當產品算,把產品當金額算,算出的結果是差別非常大的。3、想達到什么效果?通過分析各個維度產品類型,公司采購周期,采購條款,找到真正的問題。例如這次分析的薄弱環(huán)節(jié)供應商,全部集中采購,和保持現狀,都不符合利益最大化原則。通過分析,找到真正的問題根源,發(fā)現精細化采購管理已經非常必要了。4、需要哪些數據?采購過程涉及的數據,很多,需要哪些源數據?采購總額?零部件行業(yè)競爭度?貨款周期?采購頻次?庫存?zhèn)湄洈??客戶地域因子?客戶?guī)模?等等列一

3、個表。避免不斷增加新的因子。5、如何采集?數據庫中供應商信息采集,平時供應商各種信息錄入,產品特性錄入等,做數據分析一定要有原料,否則巧婦難為無米之炊。6、如何整理?整理數據是門技術活。不得不承認EXCEL是個強大工具,數據透視表的熟練使用和技巧,作為支付數據分析必不可少,各種函數和公式也需要略懂一二,避免低效率的數據整理。Spss也是一個非常優(yōu)秀的數據處理工具,特別在數據量比較大,而且當字段由特殊字符的時候,比較好用。7、如何分析? 整理完畢,如何對數據進行綜合分析,相關分析?這個是很考驗邏輯思維和推理能力的。同時分析推理過程中,需要對產品了如指掌,對供應商很了解,對采購流程很熟悉

4、??此埔粋€簡單的數據分析,其實是各方面能力的體現。首先是技術層面,對數據來源的抽取轉換載入原理的理解和認識;其實是全局觀,對季節(jié)性、公司等層面的業(yè)務有清晰的了解;最后是專業(yè)度,對業(yè)務的流程、設計等了如指掌。練就數據分析的洪荒之力并非一朝一夕之功,而是在實踐中不斷成長和升華。一個好的數據分析應該以價值為導向,放眼全局、立足業(yè)務,用數據來驅動增長。8、如何展現和輸出? 數據可視化也是一個學問。如何用合適的圖表表現?每一種圖表的寓意是什么?下面列舉下常用的8個圖表: (1)折線圖:合適用于隨時間而變化的連續(xù)數據,例如隨時間收入變化,及增長率變化。(2)柱型圖:主要用來表示各組數據

5、之間的差別。主要有二維柱形圖、三維柱形圖、圓柱圖、圓錐圖和棱錐圖。(3)堆積柱形圖:堆積柱形圖不僅可以顯示同類別中每種數據的大小,還可以顯示總量的大小。(4)線-柱圖:這種類型的圖不僅可以顯示出同類別的比較,還可以顯示出趨勢情況。(5)條形圖:類似于橫向的柱狀圖,和柱狀圖的展示效果相同,主要用于各項類的比較。(6)餅圖:主要顯示各項占比情況。餅圖一般慎用,除非占比區(qū)別非常明顯。因為肉眼對對餅圖的占比比例分辨并不直觀。而且餅圖的項,一般不要超過6項。6項后建議用柱形圖更為直觀。(7)復合餅圖:一般是對某項比例的下一步分析。(8)母子餅圖:可直觀地分析項目的組成結構與比重圖表不必太花哨,一個表說一

6、個問題就好。用友好的可視化圖表,節(jié)省閱讀者的時間,也是對閱讀者的尊重。有一些數據,辛辛苦苦做了整理和分析,最后發(fā)現對結論輸出是沒有關系的,雖然做了很多工作,但不能為了體現工作量而堆砌數據。在展現的過程中,請注明數據的來源,時間,指標的說明,公式的算法,不僅體現數據分析的專業(yè)度,更是對報告閱讀者的尊重。二、數據分析七思路:1、簡單趨勢通過實時訪問趨勢了解供應商及時交貨情況。如產品類型,供應商區(qū)域(交通因子),采購額,采購額對供應商占比。2、多維分解根據分析需要,從多維度對指標進行分解。例如產品采購金額、供應商規(guī)模(需量化)、產品復雜程度等等維度。3、轉化漏斗按照已知的轉化路徑,借助漏斗模型分析總

7、體和每一步的轉化情況。常見的轉化情境有不同供應商及時交貨率趨勢等。4、用戶分群在精細化分析中,常常需要對有某個特定行為的供應商群組進行分析和比對;數據分析需要將多維度和多指標作為分群條件,有針對性地優(yōu)化供應鏈,提升供應鏈穩(wěn)定性。5、細查路徑數據分析可以觀察供應商的行為軌跡,探索供應商與本公司的交互過程;進而從中發(fā)現問題、激發(fā)靈感亦或驗證假設。 6、留存分析留存分析是探索用戶行為與回訪之間的關聯。一般我們講的留存率,是指“新新供應商”在一段時間內“重復行為”的比例。通過分析不同供應商群組的留存差異、使用過不同功能供應商的留存差異來找到供應鏈的優(yōu)化點。7、A/B 測試A/B測試就是同時進行多個方案并行測試,但是每個方案僅有一個變量不同;然后以某種規(guī)則優(yōu)勝略汰選擇最優(yōu)的方案。數據分析需要在這個過程中

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