運營er常用的數據分析方法有哪些?

小編常說,不會數據分析的小編不是好運營。想小編區區一介小編,是運營環節最不起眼的人了,編文章是應該最主要工作,可是現在除了寫文章,小編還要策劃活動,對接社羣,平時還得自己修修圖啥的,讓小編心煩的就是每週、月底、年底的數據統計和分析,往往要熬好幾個通宵。這不最近領導找小編談話了,說小編在工作是無用功,應該用科學的數據分析的方法去運營。我…

爲了避免重蹈的覆轍,小編決定奮發圖強,去看看到底什麼是數據分析,有哪些好用的數據方法。

下面就是小編整理了幾種蒐集到的運營er常用的數據分析方法,大家可以先了解一下。

01細分分析

細分分析是分析的基礎,單一維度下的指標數據的信息價值很低。

細分方法可以分爲兩類, 一類逐步分析, 根據分析要求由粗到細、由淺入深,逐步進行細分的過程。另一類是維度交叉,立體分析方法,從交叉、立體的角度出發,由低級到高級的一種分析方法。

02對比分析

對比分析主要是指將兩個相互聯繫的指標數據進行比較,從數量上展示和說明研究對象的規模大小,水平高低,速度快慢等相對數值, 通過對相同維度下指標的對比,能夠發現並找出業務不同階段存在的問題。

常見的對比方法包括: 時間對比,空間對比,標準對比。

03漏斗分析

轉化漏斗分析是業務分析的基本模型, 就是抽象產品中的某一流程,觀察流程中每一步的轉化與流失。最常見的是把最終的轉化設置爲某種目的的實現,最典型的就是完成交易。

漏斗幫助我們解決兩方面的問題:

過程中是否發生泄漏,如果有泄漏,我們能在漏斗中看到,並且能夠通過進一步的分析堵住這個泄漏點。

過程中是否出現了其他不應該出現的過程,造成轉化主進程收到損害。

04用戶分析

用戶分析是互聯網運營的核心,常用的包括:活躍分析,留存分析,用戶分羣,用戶畫像,用戶細查等。

05AB測試

簡單來說,就是爲同一個目標制定兩個方案(比如兩個頁面),讓一部分用戶使用A方案,另一部分用戶使用B方案,記錄下用戶的使用情況,看哪個方案更符合設計目標。

06埋點分析

運營中經常用到的數據採集方法,只有採集了足夠的基礎數據,才能通過各種分析方法得到需要的分析結果。埋點採集方法一般分爲兩種,可視化埋點和代碼埋點。

07聚類分析

在用戶行爲分析上,大量用戶都有相同或相近的行爲屬性,我們可以通過行爲對用戶進行聚類,提取行爲特徵,對不同行爲屬性的用戶針對性精準運營。

以上就是小編蒐集整理的7種運營中可能會用到的數據分析方法,只是一些理論性東西,運營er需要結合自己的工作實際選擇合適的數據分析方法。

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