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认证简介
CDA(Certified Data Analyst),是在数字经济大背景和人工智能时代趋势下,面向全球全行业的专业资格认证。CDA引领全球CDA持证者秉承着先进商业数据理念,遵循着《CDA职业道德和行为准则》新规范,发挥着自身数据专业能力,推动科技创新进步,助力经济持续发展。CDA行业标准由国际范围数据领域的行业专家、学者及知名企业共同制定并每年修订更新,确保了标准的科学性、前沿性。
CDA认证考试共分为 CDA LEVELⅠ,LEVEL Ⅱ,LEVEL Ⅲ三个等级。
CDA-L1认证课程,专门为希望零基础学习业务数据分析技能的在职人员以及希望参与CDA-L1考试的人员开设。

认证价值
部分政企项目招标要求的加分资格认证
自2013年以来,众多企业在部分政企项目竞标过程中,被要求提供CDA认证证书,作为企业数据业务能力重要资质,且需要团队有一定人数以上的CDA持证人才符合招标要求,可在评标过程中获得加分优势。
部分企业晋升员工加薪的重要依据
根据《2020年CDA持证人报告》,持证人普遍薪资高于非持证人,在企业中获得晋升,也是企业内部职位提升与加薪条件之一。
更多的官方认可打通证书价值链
考核通过后,获得的CDA数据分析师中文证书,由中国成人教育协会数据分析教育培训专业委员会监制。
部分企业招聘持证人优先
联通、神州数码、中软国际等企业招聘职位描述中将CDA持证人列入优先考虑。
德勤(Deloitte)将CDA认证纳入员工手册,给予员工CDA考试补贴。
中国电信、苏宁等企业引进CDA人才参考标准,在企业内部推动CDA认证考试。
课程大纲
培训共计4天,每天6小时,具体日程安排如下:
日程章节核心内容
第一天
上午第 1 章
数据分析思维1.**CA 时代的数据分析需求:
数据分析的归纳与演绎方法。
2.流程化企业数据分析需求:
介绍流程化企业特点
数据分析在流程中的落脚点
3.企业数字化转型的进展:
以用户体验为中心的商业模式
以数据分析为中心的架构模式转型
感知型企业的发展目标
4.企业需要的数据应用能力:
概述企业数据应用能力
分析不同决策层级(战略层、管理层、运营层、操作层)对数据的需求
5.数据分析的基本概念:
讲解对数据和数据模型的理解
数据分析的分类
商业数据科学应用框架 EDIT
6.知识小结与 QA 问答
第 2 章
数据分析方法(上)1.数据分析的基础范式:
分类分析
链式分析
相关分析
2.由基础分析范式引申出的 6 种分析方法:
趋势分析法
对比分析法
构成分析法
分布分析法
关系分析法
流向分析法
第一天
下午第 2 章
数据分析方法(下)1.统计制图原理:
整理数据
明确要表达的信息
确定比较的类型和图表类型
统计图的补充说明
2.知识小结与 QA 问答
第 3 章
商业数据分析框架 1.商业数据分析体系构建:
从战略、财务、客户关系、内部流程、员工成长与文化建设视角展开
2.商业数据分析总体流程:
分别介绍业务角度和技术角度的流程
3.各视角分析方法及示例:
远景战略分析(企业 SWOT 分析示例)
财务视角分析(企业收入趋势、财务费用趋势分析示例)
客户与市场视角分析(用户细分分析、电商平台客户个性化营销示例)
内部流程视角分析(VSM 价值流分析、银行贷款流程优化示例)
4. 知识小结与 QA 问答
第二天
上午第 4 章
战略数据分析1.战略数据分析基础:
表格结构数据操作说明
输入数据和资源需求
2. 战略数据分析关键步骤:
桌面研究(概述、行业分析方法和流程、竞品分析方法和流程)
调查研究(流程、定性方法和定量方法)
3. 战略数据分析报告呈现
4. 知识小结与 QA 问答
第 5 章
业务数据分析(上)1. 业务数据分析基础:
业务数据分析产出物
关键术语
2. 输入和资源需求:
输入需求
资源需求
第二天
下午第 5 章
业务数据分析(下)1. 业务数据分析的步骤:
明确业务关注事项
发现问题
归因分析
优化策略
验证想法
2. 报告呈现
3. 知识小结与QA问答
第 6 章
描述性统计分析1. 变量度量类型与统计量:
变量度量类型与分布类型
分类变量、连续变量(集中趋势、离散程度)的参数
数据分布的对称与高矮
统计量与报表和统计制图的关系
2. 总体参数和样本统计量
3. 参数估计方法:点估计、区间估计和中心极限定理
4. 知识小结与QA问答
第三天
上午第 8 章
SQL 语言基础与 MySQL 入门1. SQL 语言概况
2. SQL 查询语句:
简单查询并对数据过滤与排序
创建新列
在查询中实现汇总和分组汇总
表的横向连接、子查询、表纵向合并
集合操作语句
3. SQL 创建表或视图
4. 知识小结与 QA 问答
第三天
下午第 7 章
指标体系构建方法1. 指标概述:
指标的基本概念
指标值的计算
2. 通用指标介绍:
求和类、计数类、比较类指标计算方法
3. 场景指标介绍:
按企业产品类型、部门职能划分
4. 指标体系介绍:
从技术加工、业务层级角度分类,介绍指标库、维度库
5. 指标体系自上而下搭建方法:
设计框架
核心术语和主要技术
设计方法
实践方案
6. 知识小结与 QA 问答
第 9 章
用户标签体系与用户画像专题1. 案例:
某企业基于用户标签的营销
2. 标签的分类:
从研究客体的数据类型、标签的时态、标签的加工角度分类
3. 用户画像:
用户分群的发展历程
快速入手用户画像
用户细分的方法
4. 案例:
用 SQL 和 Excel 实现用户画像(思路、数据集介绍、SQL 数据处理、Excel 做用户画像)
5. 知识小结与 QA 问答
第四天
上午第 10 章
简单时间序列分析方法1. 认识时间序列
2. 效应分解法时间序列分析:
直观理解
算法解析
使用 Power BI 演示
3. 案例:时间序列预测
4. 知识小结与 QA 问答
第 11 章
数据治理1. 数据治理驱动因素
2. 数据治理体系:
数据治理域
数据管理域
数据应用域
3. 如何开展数据治理:
准确地定位数据治理
明确数据应用方向
多层级全方位进行治理
4. 知识小结与 QA 问答
第四天
下午第 12 章
数据模型与数据建模1. 数据分类
2. 数据架构和数据模型:
数据架构的基本概念
数据模型基础和数据模型类型
数据建模的层次
3. 数据仓库体系和 ETL
4. ETL 与 ELT 区别
5. 数仓与数湖结构分析
6. 知识小结与 QA 问答
第 13 章
指标体系管理1. 指标管理:
指标数据元和指标数据标准
指标数据质量评价维度
2. 企业级指标体系建设方法与步骤:
指标体系构建方法
全生命周期建设步骤
3. 指标体系管理的问题与挑战:
常见问题
面临的挑战
4. 指标体系管理:
指标体系的生命周期
管理体系
5. 知识小结与 QA 问答
备注:基于课程设计的整体考量,部分章节授课顺序有所调整。
专家讲师
郭老师 数据分析专家 | 中培伟业特聘金 牌讲师
郭老师长期致力于数据管理、大数据分析及信息化架构领域的研究与实践。作为DAMA大中华区特聘培训讲师、工信部大数据工程技术人员教材撰写专家,他不仅在数据治理体系构建、数据资产管理等方面具备深厚理论 功底,更在业务数据分析的实际应用与人才培养方面积累了丰富经验。
郭老师曾多次为中央企业、金融机构及政府部门提供数据类项目咨询与规划服务,并主导多类大数据分析与可视化项目实战。其授课风格深入浅出,逻辑清晰,善于将复杂的数据分析理论转化为易于理解和应用的实操内容。课程不仅注重认证考试要点,更强调实际工作中的问题解决与价值落地,深受学员与企业好评。
考试须知
