趣投稿|从医护职责出发,聊聊数据分析、数据挖掘、数据运营的区别
数据分析、数据挖掘和数据运营到底有什么区别?本文作者把从医护人员职责出发 , 形象地对这三者关系进行了梳理说明 , 一起来看看~
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大家都知道 , 要当医生需要读一车的书 , 至少博士以上学历还得实习nnn年 。 然而这些学富五车的学霸们 , 面对的病人可能是千奇百怪 。
【趣投稿|从医护职责出发,聊聊数据分析、数据挖掘、数据运营的区别】病人们说着听不懂的方言 , 看不懂各种医学术语 , 哼哼唧唧讲不清楚病情 , 却对着缴费清单斤斤计较:不就是肚子疼一下吗为啥要做这么多检查???医院就是想骗钱吧!
o(╥﹏╥)o
所以一开始我就说:成为医生前 , 医学是个技术工种 , 真正成为医生了 , 医学就彻底变成了业务工种了 。 看病绝对是一种业务能力 , 真想治好病 , 就得:
- 摸清现状 , 从哼哼唧唧的描述里定位真正的问题 。
- 正确归因 , 利用化验+临床经验找到原因 。
- 设计方案 , 结合病人的经济能力设计可以让人接受的治疗方案 。
医生要做的 , 是沟通、设计方案、验证假设、分析问题、考虑病人财力/情绪 , 综合性的设计解决方案 。
当然 , 医生也有运气好的时候 , 比如碰上我们这种病人 。 医生问哪里不舒服 , 从来不会哼哼唧唧 , 而是能准确回答出来:“昨天早上9点开始头晕 , 有呕吐倾向 , 到现在没有看到好转 , 过往因为颈椎不好有类似病史” 。 不过好病人可遇不可求 , 还是得打铁靠自身硬 。
这一切处理问题的方法像极了数据分析师 。 虽然作为数据分析师懂的是数据、统计学、编程、业务等知识 , 可真正面对的业务问题错综复杂 。 当企业面临经营问题的时候 , 谁都没把握一定说XX指标不好就是因为没做促销 , 就是因为没上新产品 。 需要系统的诊断才行 。
更何况 , 还有各种不懂数据分析的业务部门来搞事情 。 指望你从裤裆里掏出“阿尔法狗神器”只要写200行代码就能洞察一些问题的;平时不做基础数据建设 , 不做好埋点 , 不规范流程 , 遇到问题就来问题“为什么别人能大数据分析 , 我们不能??”的;一口咬死业绩不行都是别人的锅 , 跟自己一点关系没有 , 你们不要胡乱分析的——各种丑态 , 和那些无知的医闹有啥区别?所以真的想做好数据分析工作 , 理论是必备的 , 实际处理各种业务问题的能力也同样非常重要 。
相比之下 , 血液化验、放射检查等等化验科的工作就单纯很多 。 因为肚子疼可能是由多种复杂因素共同影响的 , 具体原因非常不确定 。 但检验具体某个问题 , 某个指标是否异常 , 却是非常确定的 , 只有:是/否两种可能 。 因此我们看到化验科都有各自精密的仪器设备 , 并且检查标准也非常清晰 , 不需要人工判断 。
这像极了数据挖掘 , 或者算法的工作 。 其实目前算法最成功的商业应用也正是在图像识别领域 。 比如医生拍片检查关节情况 , 也是要通过计算各种角度 , 位置关系来判断 , 用算法做图像识别和计算 , 能大大提升准确度 , 也能减轻医生的负担 。 类似的 , 我们看到算法发展较快的领域 , 往往都是这种清晰目标下模型训练 , 比如图像识别应用于安防、医疗 , 声音识别应用于文字输入等等 。 由人工梳理复杂问题 , 设定清晰的目标 , 标注结果 , 再交由算法训练稳定的模型 , 是沉淀经验 , 积累分析成果的重要过程 。
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