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管理者在大數據分析上常犯的9個(gè)錯誤

  • 發(fā)布時(shí)間: 2018-3-6 9:53:57

數據是人類(lèi)的發(fā)明。人類(lèi)定義了他們想要測量的現象,設計系統收集數據,在分析之前進(jìn)行清理和預處理,最后選擇如何解釋結果。即使使用相同的數據集,兩個(gè)人也可以得出截然不同的結論。這是因為數據本身并不是“地面真實(shí)”——能夠反應客觀(guān)現實(shí)的、可觀(guān)察的、可證明的數據。

  你如何概念化一個(gè)現象,確定要測量什么,并決定如何測量,將影響你收集的數據。你利用AI解決問(wèn)題的能力很大程度上取決于你如何表述你的問(wèn)題,以及你是否能建立無(wú)歧義的”地面真實(shí)“。如果你的標準本身是錯誤的,那么結果不僅是錯誤的,而且可能對你的業(yè)務(wù)有害。

大數據

  除非你直接參與定義和監視原始的數據收集目標、工具和策略,否則你可能無(wú)法掌握那些能幫你發(fā)現錯誤處理、解釋和使用這些數據的關(guān)鍵知識。大多數被我們成為“數據”的東西可能是些僅僅是用來(lái)支持某種議程的測量、與事實(shí)無(wú)關(guān)的信息集合、或者來(lái)自看起來(lái)合理、但是帶有偏見(jiàn)的收集工作。

  下面是一個(gè)關(guān)于九個(gè)常見(jiàn)統計錯誤的速成班,每個(gè)管理者都應該熟悉:

  不明確的目標:

  未能確定收集數據的原因,意味著(zhù)你將錯過(guò)闡明假設和確定收集內容的機會(huì )。結果是你可能會(huì )收集錯誤的數據或不完整的數據。

  大數據的一個(gè)共同趨勢是企業(yè)收集大量信息而不了解他們?yōu)槭裁葱枰,以及他們如何使用它。收集龐大而混亂的數據量只會(huì )阻礙你未來(lái)的分析,因為你將不得不通過(guò)更多的垃圾來(lái)尋找你真正想要的東西。

  定義錯誤:

  假設你想知道你的客戶(hù)上個(gè)季度花了多少錢(qián)在你的服務(wù)上。即使是這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的目標也需要在你得到你想要的信息之前定義一些假設。

  首先,你如何定義“顧客”?取決于你的目標,你可能不想把每個(gè)人都放到一個(gè)桶里。您可能希望通過(guò)購買(mǎi)行為細分客戶(hù),以便相應地調整營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作或產(chǎn)品特性。如果是這樣的話(huà),那么你需要確保你包含了關(guān)于客戶(hù)的有用信息,例如人口信息或支出歷史。

  還有一些戰術(shù)上的考慮,比如你如何定義宿舍。你會(huì )使用財政季度或日歷季度嗎?許多組織的財政年度與日歷年不符。財政年度也在國際上有所不同,澳大利亞的財政年度從7月1日開(kāi)始,印度的財政年度從4月1日開(kāi)始。你還需要制定一個(gè)策略來(lái)解釋回報或交換。如果顧客在第一季度買(mǎi)了你的產(chǎn)品,但又把它退回去了呢?如果他們對你提出了質(zhì)量投訴并得到退款怎么辦?你把這個(gè)事件歸到哪個(gè)季度?所以定義不是那么簡(jiǎn)單。你將需要討論你的期望,并設置適當的參數,以收集你真正想要的信息。

  捕獲錯誤:

  一旦確定了希望收集的數據類(lèi)型,就需要設計一種機制來(lái)捕獲它。這里的錯誤可能導致捕獲不正確的或偶然的、有偏見(jiàn)的數據。例如,如果你想測試產(chǎn)品A是否比B產(chǎn)品更吸引人,但你總是在你的網(wǎng)站上顯示產(chǎn)品A,那么用戶(hù)可能不會(huì )頻繁地看到或購買(mǎi)B產(chǎn)品,從而導致你得出錯誤的結論。

  測量誤差:

  當你捕獲數據的軟件或硬件出錯時(shí),或無(wú)法捕獲可用數據或產(chǎn)生虛假數據時(shí),就會(huì )出現測量錯誤。例如,使用日志與服務(wù)器不同步,則可能丟失移動(dòng)應用程序上的用戶(hù)行為信息。同樣,如果你使用像麥克風(fēng)這樣的硬件傳感器,你的錄音可能會(huì )捕捉到背景噪音或其他電信號的干擾。

  加工誤差:

  許多企業(yè)擁有幾十年前的數據,原來(lái)能夠解釋數據決策的團隊早已不在了。他們的許多假設和問(wèn)題很可能沒(méi)有文檔化,這將取決于你推斷,這可能是一項艱巨的任務(wù)。

  你的團隊可能會(huì )做出與原始數據收集過(guò)程中不同的假設,并得出截然不同的結果。常見(jiàn)的錯誤包括缺少一個(gè)特定的過(guò)濾器,使用不同的會(huì )計標準,并簡(jiǎn)單地犯方法錯誤。

  覆蓋誤差:

  覆蓋誤差指,目標受訪(fǎng)者都沒(méi)有足夠的機會(huì )參與數據調查的情況。例如,如果你正在收集老年人的數據,但只提供網(wǎng)站調查,那么你可能會(huì )錯過(guò)許多答卷人。

  你的營(yíng)銷(xiāo)團隊可能有興趣預測所有移動(dòng)智能手機用戶(hù)的行為與未來(lái)的產(chǎn)品的關(guān)系。然而,如果您只提供iOS應用程序而不是Android應用程序,iOS用戶(hù)數據將使你對Android用戶(hù)的行為有有限的了解。

  抽樣誤差:

  當你分析一個(gè)較小的樣本時(shí),就會(huì )發(fā)生抽樣誤差。當數據只存在于某個(gè)群體中時(shí),這是不可避免的。結論:你得出的代表性樣本可能不適用于整體。

  推理錯誤:

  當統計和機器學(xué)習模型從已有數據中做出不準確的判斷后,它們之后的推理結果也可能是錯誤的。如果你有一個(gè)非常干凈的“地面真實(shí)”數據庫,那么就可以用它去檢測數據模型得出的推理是否正確,但實(shí)際上,大多數數據庫是充滿(mǎn)噪音的,所以你通常很難確定AI推論的錯誤點(diǎn)在哪里。

  未知錯誤:

  現實(shí)是難以捉摸的,你不能總是輕易地建立事實(shí)。在許多情況下,比如使用數字產(chǎn)品,你可以捕獲大量用戶(hù)在平臺上的行為數據,而不是他們對這些行為的動(dòng)機。你可能知道一個(gè)用戶(hù)點(diǎn)擊了一個(gè)廣告,但你不知道他們對它有多惱火。除了已知的許多類(lèi)型的錯誤之外,還有一些未知,它們在以數據代表的現實(shí)和現實(shí)本身之間留下了一個(gè)缺口。

  沒(méi)有數據科學(xué)或機器學(xué)習背景的管理人員通常會(huì )犯這九大錯誤,但許多更微妙的問(wèn)題也會(huì )阻礙AI系統的性能。

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