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如何做好外部调研薪酬数据分析 在外部数据分析,有5个方法可以在这个环节如虎添翼。 1、数据排列分析法 这是应用到分位数概念,分位数是将总体的全部数据按大小顺序排列后,处于各等分位置的变量值。如果将全部数据分成相等的两部分,它就是中位数;如果分成四等分,就是四分位数;八等分就是八分位数等。四分位数也称四分位点,是指在统计学中把所有数值由小到大排列并分成四等份,处于三个分割点位置的数值。多应用于统计学中的箱线图绘制。它是一组数据排序后处于25%和75%位置上的值。四分位数是通过3个点将全部数据等分为4部分,其中每部分包含25%的数据。很显然,中间的四分位数就是中位数,因此通常所说的四分位数是指处在25%位置上的数值和处在75%位置上的数值。 25分位值:表示有25%的数据小于此数值,反映市场的低端水平,记为P25; 50分位值:表示有50%的数据小于此数值,反映市场的中等水平,记为P50; 75分位值:表示有75%的数据小于此数值,反映市场的高端水平,记为P75。 与中位数的计算方法类似,根据未分组数据计算四分位数时,首先对数据进行排序,然后确定四分位数所在的位置,该位置上的数值就是四分位数。与中位数不同的是,四分位数位置的确定方法有几种,每种方法得到的结果会有一定差异,但差异不会很大。用Excel函数就能实现。如图3-5。 图1: Excel函数实现四分位数 ? 函数PERCENTILE(array,k)就是返回区域中数值的第 K 个百分点的值。可以使用此函数来建立接受阈值。例如,可以确定得分排名在第 90 个百分点之上的检测侯选人。 Array 为定义相对位置的数组或数据区域。K是0 到 1 之间的百分点值,包含0 和 1。 ? 2、数据频数分析法 频数即次数。指变量值中代表某种特征的数出现的次数。按分组依次排列的频数构成频数数列,用来说明各组标志值对全体标志值所起作用的强度。在问卷分析中,一个基础的分析就是频数分析,例如,男性有多少人,女性有多少人,占比是多少等。在薪酬调研和分析里,它就展示的一般就是福利项,因为福利的多样性,有的时候很难去界定。比如生日福利,当我们调研的时候,问生日福利给多少?回答不给钱,只是开一个party和一个大蛋糕。很难再问这蛋糕值多少钱,在哪买的。不可能。只能统计样本企业里,生日时候开生日宴的频数。 图2:应用数据频数分析法统计补充福利 3、数据比重分析法 数据比重分析法去分析薪酬结构是非常合适的。因为数据比重分析法是指相同事物进行归类分成若干项目,计算各组成部分在总数中所占的比重,是分析部分与总数比例关系的一种方法。调研和分析薪酬数据的时候基本都会拆分去问,因为年度总现金虽然知道了薪酬水平,但是不知道固浮比例,也不好对标。所以经历薪酬分析和调研的HR们,都希望获得大量的工资条。 图3:运用数据比重分析法进行薪酬结构分析 ? ? 4、数据回归分析 回归分析指的是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。回归分析按照涉及的变量的多少,分为一元回归和多元回归分析;按照因变量的多少,可分为简单回归分析和多重回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析。比如说我们在市场这里面发现了两个非常精准的薪酬,是年终总年度总现金,一个是对标企业的9级,另一个在5级,用这两个真实数据能不能去回归出这个企业付薪逻辑? 是可以的。因为薪酬在市场上薪酬一般都呈现两个规律性,一个叫做线性,一个叫指数性。除非在一些事业单位会出现一些现象的事业和国企公司,会出现一些线性的,但是基本都满足指数性的。 这个时候可以先利用散点图,把1~15级展现出来,然后纵坐标就是薪酬,这样用散点图生成两个实际薪酬点。在这两个点选择指数趋势线,勾选好公式和R平方值, r平方值是这个曲线的曲度,在0.75~0.85之间其实都可以。 图4:运用散点图回归分析 在空白输入其公式,字母“e”用EXP代替,“x”即为第一列的等级数字,得出某一职类的薪酬带宽。如图3-9所示,通过两个数据测算出外部市场各层级薪酬。当然,市场真实数据越多,推算出的薪酬带宽就越趋于准确。 图5: ? 5、偏离度分析 在薪酬分析中有一个分析的维度,就是分析岗位薪酬和市场中位值的偏离度,通过这个偏离度的分析我们可以了解公司的各个岗位在市场的竞争力。同时也适应内部员工的薪酬与外部市场的对比,经过测算偏离度在30%的时候,也就是说,当这个岗位员工的薪酬低于自己的市场分配的30%的时候,人就有离职的趋向。 图6:偏离度分析 以上就是外部薪酬调研后,收集上各类数据后,应用模型和方法,进行分析,数据二次遴选的过程。

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在人力资源管理、人才发展、培训、企业管理方面具有较强能力

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