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一、学习背景及初衷

(一)个人介绍

帆软社区用户名帆软用户mK5I1y1xxM目前就职于华润微电子旗下的公司,我司所处集成电路制造行业主营业务有晶圆测试、先进封装及成品测试,专注于集成电路后道加工服务制造业智能转型趋势下,BI系统已成为提升生产管理效率的关键工具,人力资源部也需掌握数据驱动的人才管理办法。

(二)学习初衷

(1) 人才数据分析瓶颈:传统EXCEL手工处理无法应对日益复杂的人才结构分析(如学历/年龄/流动率/人工成本多维交叉分析)和招聘效能评估

(2) 业务协同需求:需与生产部门及其他业务部门共同建立人才需求预测模型,将BI技能应用于产能扩张与人才储备的匹配分析。

(3) 决策支持升级:为管理层提供可视化人才仪表盘,替代传统PPT汇报,实现动态监控人力指标。

二、作品简介

(一)业务背景

人员结构数据不只是对员工基础信息的静态记录,其中更蕴含着有价值的数据。这些数据能为管理决策提供实际依据,比如优化人员结构、规划人才发展等。通过挖掘这些数据的价值,能推动人事工作从日常事务处理,转向为更重要的决策提供切实支持。

(二)数据来源

2025年1-6的月末花名册、入职人员数据、离职人员数据底表。其中包含员工基础信息、入职日期、工龄、户籍省份、学历等信息。

(1) 分析思路

根据现有数据,对公司人员结构与趋势分析,包括近2025年1-6月的人数分析、人员变动趋势分析、在职工龄分析,籍贯分布分析,学历统计分析以及职位类别分析等。

(2) 数据处理

1. 都为原始数据,需要对数据进行清洗,比如添加公式列统计员工龄,然后再进行条件打标签。

2. 熟悉每个字段,统计数据使用FineBI函数进行统计数据

3. 根据人员结构分析并逐一做对应表格组件,将表格组件添加至仪表盘,设计并装饰。

4. 设置了组件,便于查询各月份人员结构情况。

(3) 可视化报告

在可视化报告中,主要采用柱形图、折线、地理分布、饼图等图表,从多个维度中分析现有人力结构情况与趋势。

(4) 结论

使用FineBI可以提高工作效率,动态关注人员流动情况及人员结构。通过数据分析我们应重点关注人员稳定性,老员工流失,人力规模收缩,低学历占比较大等问题。建议优化留人机制,结合业务需求,平衡学历结构,提升整体人力质量与稳定性,助力公司可持续发展。

三、学习总结

(一)学习经历

基本都是周末抽时间学习,做作业。周一周二再和组队的伙伴们共同探讨课后作业难点,攻克一个个的大作业,作业完成度100%,准确率100%。

(二)个人成长

已经基本掌握技能FineBI的操作技能可以完成数据清洗、多表关联建模,熟练制作动态看板,掌握“拆解问题—指标定义—维度切分”的分析方法,能用FineBI呈现招聘完成率、人员流动情况、人员结构等,但深度分析能力以及熟练度仍需打磨以及继续努力。目前已通过FCA,有信心拿下FCP考试。

(三)致谢与展望

感谢FineBI提供的强大数据分析能力。作为人力资源从业者,本次学习不仅掌握了技术工具,更获得了数据驱动管理的思维范式,未来将持续探索FineBI在人力资源领域的深度应用,助力公司突破“人才瓶颈”等。

 

 

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