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数据分析并不难懂 一篇文章带你认清它的本质

2016-06-29 09:47:04来源:大数据魔镜 原标题:一篇文章让你看懂数据分析的目的、方法、工具及实际应用 关键词:数据分析大数据数据平台阅读量:33612

导读:做数据分析,必须要有一个明确的目的,知道自己为什么要做数据分析,想要达到什么效果。接下来需要确定应该收集的数据有哪些,需要用的分析方法有哪些。
  【中国智能制造网 技术前沿】做数据分析,必须要有一个明确的目的,知道自己为什么要做数据分析,想要达到什么效果。明确了数据分析的目的,接下来需要确定应该收集的数据有哪些,需要用的分析方法有哪些。

数据分析并不难懂 一篇文章带你认清它的本质
  
  1.明确数据分析的目的
  
  做数据分析,必须要有一个明确的目的,知道自己为什么要做数据分析,想要达到什么效果。比如:为了评估产品改版后的效果比之前有所提升;或通过数据分析,找到产品迭代的方向等。
  
  明确了数据分析的目的,接下来需要确定应该收集的数据都有哪些。
  
  2.收集数据的方法
  
  说到收集数据,首先要做好数据埋点。
  
  所谓“埋点”,个人理解就是在正常的功能逻辑中添加统计代码,将自己需要的数据统计出来。
  
  目前主流的数据埋点方式有两种:
  
  种:自己研发。开发时加入统计代码,并搭建自己的数据查询系统。
  
  第二种:利用第三方统计工具。
  
  常见的第三方统计工具有:
  
  ●网站分析工具
  
  Alexa、中国网站排名、网络媒体排名(iwebchoice)、GoogleAnalytics、百度统计
  
  ●移动应用分析工具
  
  Flurry、GoogleAnalytics、友盟、TalkingData、Crashlytics
  
  不同产品,不同目的,需要的支持数据不同,确定好数据指标后,选择适合自己公司的方式来收集相应数据。
  
  3.产品的基本数据指标
  
  新增:新用户增加的数量和速度。如:日新增、月新增等。
  
  活跃:有多少人正在使用产品。如日活跃(DAU)、月活跃(MAU)等。用户的活跃数越多,越有可能为产品带来价值。
  
  留存率:用户会在多长时间内使用产品。如:次日留存率、周留存率等。
  
  传播:平均每位老用户会带来几位新用户。
  
  流失率:一段时间内流失的用户,占这段时间内活跃用户数的比例。
  
  4.常见的数据分析法和模型
  
  这里主要科普下漏斗分析法和AARRR分析模型。
  
  ●漏斗分析法

漏斗分析法
  
  用来分析从潜在用户到终用户这个过程中用户数量的变化趋势,从而寻找到佳的优化空间,这个方法被普遍用于产品各个关键流程的分析中。
  
  比如,这个例子是分析从用户进入网站到终购买商品的变化趋势。
  
  从用户进入网站到浏览商品页面,转化率是40%;浏览商品到加入购物车转化率是20%等,那要找出哪个环节的转化率低,我们需要有对比数据。
  
  比如个,进入网站到浏览商品,如果同行业水平的转化率是45%,而我们只有40%,那说明这个过程,没有达到行业平均水平,我们就需要分析具体原因在哪里,再有针对性的去优化和改善。
  
  当然,上面这是我们设计的一种理想化的漏斗模型,数据有可能是经过汇总后得出的。而真实的用户行为往往可能并不是按照这个简单流程来的。此时需要分析用户为什么要经过那么复杂的路径来达到终目的,思考这中间有没有可以优化的空间。
  
  ●AARRR模型
  
  这个是所有的产品经理都必须要掌握的一个数据分析模型。
  
  AARRR(Acquisition、Activation、Retention、Revenue、Refer)是硅谷的一个风险投资人戴维·麦克鲁尔在2008年时创建的,分别是指获取、激活、留存、收入和推荐。

AARRR模型
  
  举个例子,用AARRR模型来衡量一个渠道的好坏。

衡量一个渠道的好坏
  
  如果单从数据表面来看,A渠道会更划算,但实际这种结论是有问题的,用AARRR模型具体分析如下:

具体分析
  
  渠道A的单个留存用户成本是60元,单个付费用户成本是300元;而渠道B的单个留存用户成本是20元,单个付费用户成本是33元,这样对比下来,明显B渠道的优势远远大于A渠道。
 
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