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HR如何运用数据分析,做好人力资源管理?

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人力资源数据分析:关于人力资源数字化转型四个阶段解析.pdf

阶段一:效率

阶段二:创新

阶段三:信息

阶段四:连接

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人力资源数据分析:HR的三层数据理论.pdf

1.数据表达HR——传统的、经验式、直觉式的人员管理,只会数字或图表简单描述;

2.数据分析HR——科学性、量化的人力资源管理,重视数据整体连接,和业务数据有联系;

3.数据分析管理咨询师——聚焦公司战略,数据洞察力,战略人力资源规划。

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人力资源数据分析:全面认识.pdf

数据分析师能做好数据三类应用:

1.优化工作、提高工作效率;

2.更好的了解员工;

3.做出更好的决策。

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人力资源数据分析数据分析方法.pdf

数据分析方法包括:

1. 描述分析法

2. 对比分析法

3. 分组分析法

4. 聚类分析法

5. 趋势分析法

6. 象限分析法

7. 细分分析法

8. 回归分析法

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人力资源数据分析数据分析模型.pdf

数据模型是数据特征的抽象。数据是描述事物的符号记录,模型是现实世界的抽象。数据模型从抽象层次上描述了系统的静态特征、动态行为和约束条件,为数据库系统的信息表示与操作提供了一个抽象的框架,有以下这些模型:

漏斗分析模型

5W2H模型

帕累托模型

管理驾驶舱-仪表盘

人物画像

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人力资源数据分析:流程.pdf

分析流程:

1. 提出问题

2. 准备数据

3. 分析数据

4. 数据可视化

5. 生成报告

6. 结果应用

7. 复盘提高

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人力资源数据分析:从安斯库姆四重奏来谈数据可视化.pdf

英国统计学家弗兰克·安斯库姆(Frank Anscombe)1973年发表的论文《数据分析中的图表》中构造的,被称为“安斯库姆四重奏”,用来说明图表的重要性。

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人力资源数据分析:为什么是仪表盘?.pdf

仪表盘一般商业智能都拥有的实现数据可视化的模块,是向企业展示度量信息和关键业务指标(KPI)现状的数据虚拟化工具。关键的特征是从多种数据源获取实时数据,并且是定制化的交互式界面,可交互的可视化界面为数据提供更好的使用体验。

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人力资源数据分析:仪表盘设计流程.pdf

仪表盘设计流程:

数据准备-设计草图-配色选择-数据处理-组件拼装-检查测试与发布

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人力资源数据分析:仪表盘设计原则.pdf

仪表盘设计原则:

1. 将核心指标放在显眼位置

2. 核心指标精简原则

3. 数据和图表要突出对比

4. 不要试图将所有信息放在一页上

5. 仪表盘以简洁简单为主

6. 减少用户的选择

7. 内容具有逻辑性

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人力资源数据分析:仪表盘构件讲解.pdf

仪表盘构件讲解内容包括:

1. 图表的使用规范与注意事项

2. 数字的使用要求与注意事项

3. 表格的使用规范

4. 字体的使用规范

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人力资源数据分析:用数据提升招聘效果和效率.pdf

以分析角度或指标倒推需要何种数据:

招聘计划完成率=实际报到人数/计划招聘人数

人均招聘成本=总招聘成本/实际报到人数

平均招聘周期=总招聘时间/总招聘人数

简历初选通过率=人力资源部初选合格简历数/收到的简历总数

有效简历率=部门选择合格通知面试的人数/HR初选合格简历数

复试通过率=初试通过人数/面试总人数

录用率=复试通过人数/初试通过人数

......

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人力资源数据分析:离职数据与人力资源策略的调整.pdf

离职率计算:

月离职率 = 当月离职人数 / (月初人数 + 当月入职人数)

年离职率 = 当年离职人数 / (年初人数 + 当年入职人数)

年度月平均离职率 = ∑月离职率 / 12

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人力资源数据分析:数据提升培训效果.pdf

培训效果提升在于:

1. 培训需求的准确度

2. 培训资源的支持

3. 培训数量的保证

4. 培训质量的保证

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人力资源数据分析:数据助力人力资源规划监控.pdf

人力资源规划步骤:

1. 规划环境分析

2. 人力资源存量分析

3. 人力资源需求预测

4. 人力资源供给预测

5. 供需平衡对策

6. 制定公司人力资源规划体系

7. 人力资源规划的评价与控制

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人力资源数据分析数据分析报告的撰写.pdf

用讲故事的方法写数据分析报告。确定一个主题,构建一个故事,遵循流程:问题—分析—原因—背后现象—决策。

报告组成:“总 - 分 - 总”结构

1. 标题

2. 目录

3. 问题提出

4. 具体内容

5. 结论建议

报告注意事项:

1. 明确的指标定义

2. 逻辑清晰

3. 结论明确

4. 避免使用无效数据

5. 减少重复内容

6. 易读易懂

完整专题,点击查看→HR如何运用数据分析做好人力资源管理

封面:图虫创意

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