資料分析崗位薪水趨勢
資料分析職位量發展趨勢
資料分析職位就業指導
薪酬—北上深平均月薪10K+
薪酬地圖:從職位薪水來看,資料分析行業的高薪主要分佈在長三角、珠三角和京津地區。北京、上海和深圳的薪水位列第一方陣,均薪在10k+;杭州、寧波和廣州位列第二方陣,均薪在9k+;其他沿海及內陸區域中心城市,如南京、重慶、蘇州、無錫等位於第三方陣,均薪在8k左右。
薪水地圖
職位量—北京職位量3W+
職位量地圖:從職位量來看,北京、上海、深圳和廣州位列第一方陣,職位量在30000+,杭州、成都、南京和天津位列第二方陣,職位量在20000+,武漢、西安、鄭州等區域中心或省會城市對資料分析職位的需求也相對較高,職位量在10000+。
職位量地圖
薪水&職位量趨勢
薪水趨勢:
2017年資料分析行業職位薪水總體趨勢波動不大,平均最低月薪基本在7k左右,平均最高月薪能達到10.9k,2018年呈上升趨勢,發展“錢”途良好。
薪水趨勢圖
職位量趨勢:
受春季及招聘季影響,2017全年資料分析職位量存在一定波動,但總體需求呈上升趨勢,預計2018年1季度需求量有明顯上升。
職位量趨勢圖
熱門職位TOPN
TOPN熱門職位:薪水一般都在8k+,其中高階資料分析師均薪在15k+;職位需求量方面,產品經理、資料分時和運營經理排名前三,可見資料分析在產品運營方面的重要性。
熱門職位
稀缺職位TOPN
TOPN稀缺高階職位:薪水一般都在15k+,其中以高階運營管理類職位居多;職位需求量一般都在20以下。
稀缺職位
六維薪水概況
行業維度:基金/證券等金融行業薪水相對較高,其次是IT服務和諮詢行業
公司規模維度:公司規模與薪酬關係並不明顯,但大公司薪水相對高出10%左右
公司性質維度:合資、外資和國企平均薪水福利較好
職位級別維度:高階比中級薪水高出80%左右,可見資料分析行業經驗的重要性
工作經驗維度:5~10年是漲薪關鍵時期
學歷維度:學歷越高,薪水越高,其中博士和碩士差距最大
稀六維薪水概況圖
六維職位量概況
行業維度:網際網路/電子商務需求量最大,佔資料分析行業40%+
公司規模維度:中小創公司人才需求量巨大,佔總職位的60%左右
公司性質維度:民營企業消化了市場近60%的職位
職位級別維度:大部分(79%+)公司對職位沒有沒有明確的級別定義
工作經驗維度:求才若渴,不限和1~3年佔77%左右
學歷維度:大專及本科佔總職位量的70%左右,其中以大專居多
六維職位量概況圖
熱門職位TOP10薪水趨勢圖
TOP1-5
薪水趨勢:
除運營總監外,其他職位薪水相差不大,全年薪水趨勢較為平穩,預計2018年會穩中有升。
2018年Top1-5薪水趨勢
TOP6-10
薪水趨勢:
2017全年各職位薪水存在一定波動,其中9月份薪水相對較高,預計2018年1季度薪水會有一定程度上升。
2018年Top6-10薪水趨勢
熱門職位TOP10職位量發展趨勢
TOP1-5
職位需求趨勢:
受春節及招聘季影響,各職位招聘需求存在較大波動,其中5月、8月及10月職位有明顯上升。
2018年Top1-5職位量趨勢
TOP6-10
職位需求趨勢:
受春節及招聘季影響,Q1職位量低於Q2職位量,職位全年Q2、Q4職位量較高;8月,10月各職位均呈上升趨勢。
2018年Top6-10職位量趨勢
職位技能圖譜
對招聘需求進行分詞和詞頻統計,透過繪製詞雲圖可以看出,Excel、Python、Hadoop、Oracle、Spss、Linux是資料分析行業的主流技能。
職位技能圖
就業指導
薪水維度:建議在2月、10月、12月找工作
職位量維度:5月、10月、11月職位量比較多
月份薪水&職位量雷達圖
薪水維度:二線城市與熱門一線城市相差25%左右
職位量維度:去掉一線熱門城市,其他可以考慮杭州、成都、南京、天津和武漢等城市
城市薪水&職位量雷達圖
薪水維度:推薦重點關註1000以上大公司
職位量維度:推薦重點關註100~499中小規模或20~99初創公司
公司規模薪水&職位量雷達圖
薪水維度:推薦關註基金/證券等金融行業
職位量維度:推薦關註網際網路/電子商務類公司
行業薪水&職位量雷達圖
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