运营人必备的大技能——数据分析能力是未来运营的分水岭
精细化运营以及变得尤为重要,数据驱动决策是我们运营人必须要面对的挑战也是我们要下意识学的一门技能
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数据驱动运营是未来运营的趋势,也是我们运营人的一个分水岭,在运营的刀耕火种时代已经趋于没落的时候,精细化运营以及变得尤为重要,数据驱动决策是我们运营人必须要面对的挑战也是我们要下意识学的一门技能
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但也是很多刚进入运营领域的新人一个头疼问题,因为他所涉及到的数据分析方法、方法论、逻辑分析能力以及一些工具的使用,而且一堆数据也是很多运营人员不愿面对的
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本章节我们就从如何获取数据、如何分析数据以及一款产品都关注哪些数据维度
一、数据从哪里获取 在我们分析数据之前,就必须得有数据供我们分析,所以我们就得拿到数据,怎么拿到呢
数据的来源渠道主要有两种: 自有数据分析系统——公司自有的数据是最源质化的数据,也是最可靠、最全面的
.百度移动统计 支持和平台
哪些是可以为我们所用的额,又有哪些是可以剔除掉的
二、如何分析现有的数据 从第三方数据分析工具或者自家的分析后台拿到这些数据后,该怎么去分析呢
我相信很多运营人在拿到数据时,都是没多少思路的
在我们进行数据分析时经常会使用到方法论,这些方法论在我们进行数据分析时扮演宏观指导的角色
所以说在我们进行数据分析时,应该先找到适合自己的方法论进行指导
主要会用到的方法论: .PEST分析法:用于对宏观环境的分析,包括政治()、经济()、社会()和技术()四方面
.WH分析法:何因(W)、何事(W)、何人(W)、何时(W)、何地(W)、如何就(H)、何价(H)
.用户行为理论:主要用于网站流量分析,如回访者、新访者、流失率等,在众多指标中选择一些适用的
.AARRR(增长黑客的海盗法则):精益创业的重要框架,从获取(A)、激活(A)、留存(R)、变现(R)和推荐(R)个环节增长
通过一系列的运营使部分用户留存下来,并且给企业带营收
在这个过程中,如果用户觉得这个产品不错,可能推荐给身边的人;或者通过红包等激励手段鼓励分享到朋友圈等等
在使用这些数据分析方法论要明确他们的作用: 理顺分析思路,确保数据分析结构体系化
把问题分解成相关联的部分,并显示它们之间的关系
为后续数据分析的开展指引方向
在这个过程中,我们要选定第一关键指标,而不要被虚荣指标所迷惑
如果我们将我们分析的APP的下载量作为第一关键指标,可能就会走偏;因为用户下载APP并不代表他使用了你的产品
在这种情况下,建议将日活跃用户作为第一关键指标,而且是启动并且执行了某个操作的用户才能算上去;这样的指标才有实际意义,运营人员要核心关注这类指标
一款产品(特指APP)的数据指标体系一般都可以分为:用户规模与质量、渠道分析、参与度分析、功能分析以用户属性分析
用户规模和质量是APP分析最重要的维度,其指标也是相对其他维度最多,产品负责人要重点关注这个维度的指标
渠道分析尤其要重视,因为现在移动应用市场刷量作弊是以及业内公开的秘密
页面访问路径:用户从打开到离开应用整个过程中每一步骤的页面访问、跳转情况
页面访问路径是全量统计
通过路径分析得出用户类型的多样、用户使用产品目的的多样性,还原用户目的;通过路径分析,做用户细分;再通过用户细分,返回到产品的迭代 漏斗模型是用于分析产品中关键路径的转化率,以确定产品流程的设计是否合理,分析用户体验问题
用户转化率的分析,核心考察漏斗每一层的流失原因的分析
通过设置自定义事件以及漏斗来关注应用内每一步的转化率,以及转化率对收入水平的影响
通过分析事件和漏斗数据,可以针对性的优化转化率低的步骤,切实提高整体转化水平
比如我们在产品设计前需要构建用户画像,指导设计、开发、运营;产品迭代过程需要收集用户数据,便于进行用户行为分析,与商业模式挂钩等等
用户属性一般包括性别、年龄、职业、所在地、型号、使用网络情况
如果对用户的其他属性感兴趣的,可以到自的呢公众号后台或者其他诸如头条、等后台看用户属性都包含哪些维度
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