self_cv/转行数分的康康.typ

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2025-05-24 22:57:56 +08:00
#import "twentysecondcv.typ": *
#main(
pages: 2, // 或根据实际内容调整
[
#profile(
name: "康康", // 请用户修改为真实姓名
jobtitle: "数据分析师",
)
#show_contacts(
(
(
icon: "☎️",
solid: true,
text: link("tel:[电话号码]")[[电话号码]],
),
(
icon: "✉️",
solid: true,
text: "[邮箱地址]",
),
(
icon: "📍",
solid: true,
text: "[详细地址]",
),
(
icon: "💬", // 例如微信ID
text: "[其他联系方式]",
),
)
)
#profile_section("个人总结")
#list(
// 核心经验与技能总结 (更客观)
[[#text(fill: blue)[专业背景]] "具备多个项目经验+1年数据分析工作经验掌握多种编程语言和数据分析工具SQL、Python、Tableau、Excel等具备扎实的业务知识掌握多种分析模型RFM、AARRR、漏斗模型等。"],
// 关键量化成就 (STAR浓缩版)
[[#text(fill: blue)[项目亮点]] "双一流硕士和本科学历逻辑思维严密学习能力强专业第1具备较强的团队协作精神、沟通协调能力读研期间担任横向课题负责人、问题分析解决能力以及书面表达能力。对数据敏感性强、逻辑思维性强具备优秀的信息整合和分析能力。"], // 用户可基于此进一步提炼STAR原则的量化成果
// 行业关注与能力应用点 (需定制)
[[#text(fill: blue)[行业洞察]] "[在此填写行业洞察,说明关注领域及具体实践经验,例如:调研方面。]"],
// 目标与价值贡献 (需定制)
[[#text(fill: blue)[职业目标]] "[在此填写职业目标,说明期望应用专长的领域及能贡献的业务价值。]"]
)
#profile_section("专业技能")
#show_interests((
(
interest: "数据库与SQL",
subskills: (
(name: [#text(fill: blue)[MySQL应用]#(" (数据的检索、更新和分析,分组函数、窗口函数、子查询、表连接)")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能1.2]#(" ([技能1.2详细说明,例如:统计图表, 自定义可视化, 数据展示])")], checked: true),
// (name: "[技能1.3] ([技能1.3详细说明例如DAX语言, 数据建模, 报表分享])", checked: true),
)
),
(
interest: "Python数据分析",
subskills: (
(name: [#text(fill: blue)[核心库应用]#(" (Pandas, Numpy, Matplotlib等)")], checked: true),
(name: [#text(fill: blue)[网络数据获取]#(" (requests, Xpath, Beautifulsoup)")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能2.3]#(" ([技能2.3详细说明,例如:文本分词, 情感分析, 主题建模])")], checked: true),
)
),
(
interest: "数据可视化与工具",
subskills: (
(name: [#text(fill: blue)[Tableau]#(" (数据可视化看板)")], checked: true),
(name: [#text(fill: blue)[Excel]#(" (数据处理与可视化)")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能3.3]#(" ([技能3.3详细说明,例如:分布式计算, HQL查询, 数据仓库])")], checked: true),
)
),
(
interest: "分析模型掌握",
subskills: (
(name: [#text(fill: blue)[常用分析模型]#(" (RFM, AARRR, 漏斗模型等)")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能4.2]#(" ([技能4.2详细说明例如ARIMA模型, 季节性分解, 平稳性检验])")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能4.3]#(" ([技能4.3详细说明,例如:分层抽样, 系统抽样, 样本量确定])")], checked: true),
)
),
// (
// interest: "[技能大类5例如数据挖掘算法]",
// subskills: (
// (name: [#text(fill: blue)[技能5.1]#(" ([技能5.1详细说明,例如:特征重要性, 过拟合控制, 参数调优])")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能5.2]#(" ([技能5.2详细说明,例如:梯度提升, 正则化, 交叉验证])")], checked: true),
// (name: [#text(fill: blue)[技能5.3]#(" ([技能5.3详细说明例如K-means, 层次聚类, 密度聚类])")], checked: true),
// )
// ),
))
#profile_section("语言")
#show_interests((
(
interest: "[语言名称] ([等级/分数,例如:英语 CET-6 587分])",
score: 0.9, // 熟练度0.0 到 1.0
),
// 可根据需要添加更多语言技能
// (
// interest: "[另一语言]",
// score: 0.8,
// ),
))
],
[ // 第二页内容
#body_section("教育经历")
#twentyitem(
period: [
"2020.9" -,
"2023.6"
],
title: "硕士 / 广播",
note: "南京",
addtional_note: "专业第1",
body: list(
"担任横向课题负责人"
)
)
#twentyitem( // 新增的本科教育经历
period: [
"2015.9" -,
"2019.6"
],
title: "本科 / 广",
note: "南京",
addtional_note: "",
body: list(
// "[经历描述1例如荣誉奖项]", // MD中无本科具体描述
// "[经历描述2例如相关课程]"
)
)
#body_section("工作经历")
#twentyitem(
period: [
"2023.07" -,
"至今"
],
title: "数据分析师",
note: "南京", // MD中公司名称未提供
body: list(
[#text(fill: blue)[数据分析:] "深入了解业务,分析客户需求,发现和定位痛点,进行复杂数据异常的检测与深度分析。运用统计分析、预测模型等,为业务提供数据支持和决策依据,主导分析评估报告的输出和汇报。"],
[#text(fill: blue)[数据产品:] "依据实地业务场景和需求多维度分析指标异常原因厘清各数据之间的内在联系。从0到1搭建策略后评估模型产品从而推动业务决策的不断迭代。"],
[#text(fill: blue)[数据监测与自动化体系搭建:] "深刻理解项目需求通过大数据分析和策略构建搭建全链路监控看板及时掌握数据变化。开发并实现Python自动化报表系统自动处理和可视化极大提高工作效率。"]
)
)
// 原模板中第二个工作经历占位符已被删除因为MD只有一段工作经历
#body_section("项目经历")
#twentyitem( // 项目1
period: [
"2023.12" -,
"2024.01"
],
title: "金融服务智能化分析与风险控制",
note: "", // MD未提供角色或组织
addtional_note: "项目背景:为提升互联网金融产品的市场渗透率和风险管理效率,分析和优化贷款产品的推广数据。",
body: list(
[#text(fill: blue)[数据分析与指标量化:] "对上万条数据进行详细的分析组和计算9个关键业绩指标如注册成交率、逾期占比、利润占比等量化各业务组表现。"],
[#text(fill: blue)[自动化与可视化:] "开发了自动化监控周报利用Excel制作实时指标变化图和条件格式高亮异常数据提高数据监控效率。使用Tableau搭建了一个全面的数据可视化看板从8种维度深度挖掘数据包括用户转化漏斗分析、利润占比下钻分析、深度客亏情况分析、潜在风险来源与分布等。"],
[#text(fill: blue)[项目成果:] "成功交付了自动化的周报和经营收益智能分析看板,输出重要业务结论,揭示了逾期金额是毛利最重要的影响因素,并且给出了业务组控制逾期金额的有效范围。"]
)
)
#twentyitem( // 项目2
period: [
"2024.01" -,
"2024.03"
],
title: "在线零售客户分析与价值优化",
note: "", // MD未提供角色或组织
addtional_note: "项目背景:为优化在线零售业务的客户管理和营销策略,本项目通过实施 RFM 模型,对客户行为进 行细分,以科学定位客户生命周期和价值,促进行个性化营销策略的制定。",
body: list(
[#text(fill: blue)[RFM模型构建:] "利用客户的最近购买日期、购买频率和购买总额,构建 RFM 模型,实现 对客户群体的快速精准分层。"],
[#text(fill: blue)[客户生命周期管理:] "依据 RFM 模型分析,明确不同价值层级的客户群体,制定针对性的客户维 护和发展策略,增强客户忠诚度和活跃度。"],
[#text(fill: blue)[数据驱动营销及成果:] "结合客户分层结果,设计并执行个性化营销活动,提高营销资源的使用效率和营销活动的响应速度。成功部署并应用 RFM 模型,通过精准的客户分层和有效的个性化营销策略,显著提升了市场渗透率和客户满意度。"]
)
)
#twentyitem( // 新增的项目3
period: [
"2023.07" -,
"至今"
],
title: "某分分析与大气管控服务",
note: "", // MD未提供角色或组织
addtional_note: "项目背景:为 提供的数据分析和预测模型,通过优化管控策略,增强业务决策支持,有效提升区域空气质量。",
body: list(
[#text(fill: blue)[自动化报表与决策支持:] "负责构建和维护自动化报表系统,使用数据可视化工具呈现关键指标,并撰写分析报告,提供基于数据的业务决策支持,优化策略。"],
[#text(fill: blue)[模型与监测:] "开发一整套策略后评估模型,使用该模型和数据监测等技术识别关键指标异常,定期与决策团队进行数据会商,确保实时响应并调整关键流程,提高效率和效果。"],
[#text(fill: blue)[预测分析与成果:] "应用预测模型对数据趋势进行前瞻性分析并基于模型结果评估现行及未来策略的效果支持在策略制定和执行上的精确决策。利用先进的数据分析和预测模型2023年 行效率显著提升,优良天数同比增加 15 天,区域表现位列全市第二。"]
)
)
#body_section("获奖经历") // MD中无此信息保留模板占位符
#twentyitem(
period: [[获奖时间例如2019年夏季]],
title: "[奖项名称]",
note: "[颁奖单位/级别,例如:省级]",
body: "[可选的补充说明]" // 若无则留空 ""
)
#twentyitem(
period: [[获奖时间]],
title: "[奖项名称]",
note: "[颁奖单位/级别]",
body: ""
)
#twentyitem(
period: [[获奖时间]],
title: "[奖项名称]",
note: "[颁奖单位/级别]",
body: ""
)
// 可复制 twentyitem 块以添加更多获奖经历
]
)