別再同環(huán)比,這五步讓數(shù)據(jù)分析更深入

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數(shù)據(jù)分析項目該怎樣深入?這項工作可以以什么角度深入開展?本文根據(jù)深入程度將數(shù)據(jù)分析工作分為5個層級,分別舉例介紹了不同層級的數(shù)據(jù)分析工作如何開展,從需求到邏輯,為讀者展示了清晰地數(shù)據(jù)分析思路。適合關(guān)注數(shù)據(jù)分析的小伙伴閱讀,希望對你有所幫助。

很多同學(xué)總覺數(shù)據(jù)分析做得不深入,PPT里寫來寫去只有同環(huán)比,到底該怎么做?今天結(jié)合一個具體的例子,分享下如何做一個深入的數(shù)據(jù)分析項目。

一、深入級別:0級

某天,你收到一個需求:“看下我司APP新增的A功能,過去5天內(nèi)累計使用1+次的人有多少(去重)”。這問題太簡單了,直接跑個數(shù)丟過去即可,“過去5天累計使用人數(shù)10000人”搞掂。

但是這種分析完全不深入,甚至壓根不能叫“分析”,這就是提個數(shù)而已。確實,當(dāng)需求是很具體的取數(shù)指標(biāo)+統(tǒng)計時間的時候,這就是取個數(shù),第0級深入就是如此。

二、深入級別:1級

某天,你又收到一個需求:“看下我司APP新增的A功能,過去5天有多少人在用”。

聽起來和之前的問題差不多,但注意,“多少人”并不是一個明確的指標(biāo),只是個籠統(tǒng)的說法,細(xì)分起來,有:

  1. 5天內(nèi)累計使用1+次的人(去重)
  2. 5天內(nèi)累計有多少人次使用(不去重)
  3. 5天內(nèi),每天有多少人在使用
  4. 5天內(nèi),累計使用5、4、3、2、1天的人有多少
  5. 5天內(nèi),各使用頻次人數(shù)(1、2、3……10、10+次)

……

好幾個指標(biāo)拼起來,才能把這個多少人說明白。有些同學(xué)會覺得,這么搞是不是太麻煩了。我就默認(rèn)他是看不去重的人次唄。實際上,工作中相當(dāng)多的重復(fù)取數(shù),加班加點,被業(yè)務(wù)追著屁股催數(shù),就是從“沒確認(rèn)清楚需求,自己默認(rèn)一個業(yè)務(wù)不想要的指標(biāo)”開始的。特別是你問業(yè)務(wù):想看哪個口徑。業(yè)務(wù)會說:都看。這時候最好自己先提前想多幾個,避免重復(fù)返工。

這種主動思考,才是深入分析的起點。因為這幾個指標(biāo)對業(yè)務(wù)都有用:

  1. 看去重的人數(shù),可以評估總用戶滲透了多少
  2. 看每天人次,可以看出發(fā)展趨勢
  3. 看各類型累計使用天數(shù),可以判斷有多少重度用戶
  4. 看各類型累計使用天數(shù),可以判斷有多少重度用戶

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而且,我們發(fā)現(xiàn),第0級的成果,成為第1級產(chǎn)出的一部分。后續(xù)也是一樣,越深入,設(shè)計的指標(biāo)、維度越多,問題會越復(fù)雜。

三、深入級別:2級

某天,你又收到一個需求:“看下我司APP新增的A功能,過去5天使用的人,付費行為是不是比其他人更好”。

注意,這里也沒有明確的數(shù)據(jù)指標(biāo),因此得先拆解問題:

  1. 主語是:過去5天使用過A功能的用戶。那得先知道有多少人在用?第1級深入的數(shù)據(jù),這里都需要加上。
  2. 付費行為:付費行為是個籠統(tǒng)說法。是付費金額,還是頻次?沒說清就先都拎出來看。
  3. 比其他人更好:什么是其他人?是全體用戶,還是未使用該功能用戶。從問題場景上看,應(yīng)該區(qū)分出過去5天內(nèi)未使用過該功能,并且至少活躍1次的用戶,這樣才有可比性。

有了這三步拆解??梢园堰@句不清晰的需求,落地成一個取數(shù)需求:

  1. 過去5天內(nèi)使用過A功能用戶基本情況(人數(shù),使用天數(shù)分布,使用頻次分布)
  2. 過去5天內(nèi)使用過A功能用戶付費行為(多大比例,付費人群的5天內(nèi)累計付費金額,5天內(nèi)付費頻次,人均付費金額,人均付費次數(shù))
  3. 過去5天內(nèi)未未使用過A功能,且活躍的用戶的活躍天數(shù)、付費比例,付費金額,付費頻次,人均付費金額,人均付費次數(shù))

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這樣,兩個群體一對比,就能出結(jié)論了。然而這么做,很快會引發(fā)下一個問題:“為什么使用A的人群比其他群體高/低?”

四、深入級別:3級

某天,你又收到一個需求:“分析下為啥使用A功能的人付費更好?”注意,先問是不是,再問為什么,是回答問題的基本要求。因此在拆解問題的時候,得先把深入2級功課都做完。做實了“A的付費更好”以后再分析原因。

分析原因的時候,假設(shè)很重要。需求既然關(guān)注A功能,那A功能到底有沒有用就是關(guān)鍵。在分析原因的時候,證偽比證真更容易,所以我們可以先剔除一些明顯的錯誤答案,比如“A功能用戶本身都是高付費群體”,這一下就能把“A功能對付費轉(zhuǎn)化有用”直接干掉。

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但這樣,邏輯上還是站不住,因為:

  1. 本身消費高,但是用了A功能以后消費更高了
  2. 本身消費高,但是比不用A的人更高
  3. 消費低的人,用了A也有提高
  4. 消費低的人,不用A只會更低

……

即使看到數(shù)據(jù):A群體消費天然比不用的高,還是有至少這4種可能性要排除。所以得列清楚假設(shè)邏輯樹,逐一排查可能性。這也是我們說的:驗證觀點,需要同時找正反兩面的例子。

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注意,即使這樣,還是有反駁觀點。因為我們都是基于過去數(shù)據(jù)分析,很有可能一個反駁觀點是:“A功能只能吸引到這一小簇用戶,不能做大”或者“A用戶只是嘗新,過了這段時間就沒有效果了”這兩個觀點,都涉及未來數(shù)據(jù)情況,因此需要觀察一段時間才能有結(jié)論。

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如果我們等不了那么久,還可以做測試,比如測試:“做不大”這個點,可以主動向其他群體推廣A功能,觀察A功能增量以及留存效果,如果增量少,或者有增量但是留存差,那就可以推論:確實做不大。想要做深入分析,測試與長期觀察是不可少的,好結(jié)論需要時間沉淀。

五、深入級別:4級

某天,你又收到一個需求:“分析下A功能對用戶有啥影響?”看起來問題表達(dá)更簡單了,可要解這個問題卻更復(fù)雜了。因為從0級到3級,我們只討論了“付費”這一個影響,實際上還有可能有更多影響,比如活躍、留存、轉(zhuǎn)介紹等等。每個方向都得經(jīng)歷這么漫長的拆分、分析,才能得出綜合結(jié)果。

別再同環(huán)比,這五步讓數(shù)據(jù)分析更深入

到這里,我們的分析已經(jīng)非常有深度了。有趣的是,我們的問題,反而非常簡單。實際上,如果一個問題:

  1. 有清晰的衡量指標(biāo)
  2. 有明確的判斷指標(biāo)好壞的標(biāo)準(zhǔn)
  3. 有明顯的指標(biāo)間影響邏輯
  4. 基于封閉的業(yè)務(wù)場景,容易測試

那這個問題就是很容易解決的。

可現(xiàn)實中的問題,常常是:

  1. 口語化表達(dá)的
  2. 包含了多個方面的
  3. 沒有清晰判斷標(biāo)準(zhǔn)的
  4. 雜糅了很多影響因素
  5. 沒有時間、場地給我們慢悠悠測試

這時候就能從頭開始,一點點梳理。把本篇文章的順序倒出來,就是從0開始梳理業(yè)務(wù)問題的場景。

當(dāng)然,并不是所有的分析都需要這樣從頭到尾過一遍。

  • 有可能提問人自己完全沒概念,此時可以先給到1級深度數(shù)據(jù),讓他建立認(rèn)知,再給2級深度的數(shù)據(jù),引導(dǎo)他關(guān)注差異。
  • 有可能提問人嘴上說得含糊,但心里有明確的目標(biāo),這時候可以進(jìn)行深入溝通,清晰需求。
  • 有可能提問的人不需要嚴(yán)密的論證,有部分證據(jù)即打算直接下結(jié)論,這時論證其最疑惑的點即可

這時候唯一不要干的,就是不溝通,自己拍腦袋隨便仍幾個數(shù),或者到網(wǎng)上找所謂“模型”生搬硬套。這樣閉門造車,返工、加班、被diss都是經(jīng)常的事。

如果在某個業(yè)務(wù)場景下,我們已經(jīng)做了很多次驗證,論證了業(yè)務(wù)問題的關(guān)鍵指標(biāo)+判斷標(biāo)準(zhǔn)+因果關(guān)系,這時候就可以直接套用,這就是我們說的:業(yè)務(wù)分析模型。不過在沉淀出來之前,還是得多做論證的,特別是因果關(guān)系論證,做的不夠細(xì)致,分分鐘被打臉。

專欄作家

接地氣的陳老師,微信公眾號:接地氣的陳老師,人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家。資深咨詢顧問,在互聯(lián)網(wǎng),金融,快消,零售,耐用,美容等15個行業(yè)有豐富數(shù)據(jù)相關(guān)經(jīng)驗。

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題圖來自Unsplash,基于CC0協(xié)議。

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評論
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  1. 即使我不是做數(shù)據(jù)分析工作的,這篇文章依然很有啟發(fā)。一種結(jié)構(gòu)化解決問題的方法

    來自江蘇 回復(fù)