最好的用户行为分析攻略.docx
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1、最好的用户行为分析攻略用户行为实在太多了,拿到这样的分析需求,一是不知道如何着手,二是做完了不是被抱怨“没分析到位”,就是被埋怨“没重点,分析了啥!”。到底该怎么办?一、用户行为分析的常见错误I错误1乱摆指标,一锅乱炖。最典型的就是,把性别、年龄、职业、身高体重,这种用户基础信息往上摆。注意,用户行为,要分析的是行为,不是基础信息。无关指标太多,只会干扰视线,乱上加乱。I错误2:罗列数据,没有判断。最典型的就是,罗列了用户登录数、点击数、页面跳转一大堆数据,到底说明啥问题?没结论。这种东西根本不能被称作“分析”,只算是基础数据展示。既然是分析就要有结论,有问题,有解答。I错误3:望文生义,乱下
2、结论。最常见的这种分析:- 用户登录少了,所以要搞高- 这个商品用户买得多,所以要多卖- 这个内容用户点的多,所以继续出基本上就是数据低了就搞高,高了就保持。其结论之无脑,业务部门都看哭了以上种种乱象,主要来自:对不同部门关注的用户行为重点缺乏了解。不知道重点,就可劲拼凑数据,忽视了如何从数据提炼结论,结果反而画蛇添足。想破局,就得从认真思考:到底业务看用户行为能看出啥?二、用户行为是什么一个用户ID,在企业内部系统产生的,可记录的动作,都可以称为:用户行为。一个完整的用户行为,包括6要素:- 时间:何时发生- 地点:在XX渠道/平台/系统发生- 人物:谁发生的起因:第一个动作- 经过:所有动
3、作组成的链路- 结果:行为带来的结果这些要素,在不同平台上表现方式不同(如下图)。在不同系统平台,收集用户行为的方式也不同。常见的有三类:I、后台记录:用户注册表单、服务请求表单、交易订单等2、埋点记录:用户在APP、小程序、H5浏览记录3、业务人员反馈:通过销售、客服、售后工作人员反馈的信息总之,这也是为啥用户行为相关指标数据显得很多、很杂、很乱的原因:本来用户行为就有很多种,不结合具体业务需求,就是讲不清楚。三、不同业务的需求业务方关注用户行为,有四种情况。I情况一:一无所知,看看再说。常见的,比如:- 新官上任,不清楚情况- 新业务线,没做过复盘- 新年伊始,要做各种新计划总之,对基础情
4、况不甚了解。这种情况下,宜粗不宜细,宜全不宜精。先给一个整体概貌,让领导/业务同事找找感觉,之后有具体议题了,再深入分析(如下图)。不然一上来鸡毛蒜皮一堆东西,很有可能把人看晕,感慨“这一大堆到底说了啥?”I5AARRR对应的用户行为新用户注册行为用户活跃行为交易行为转介缔亍为行为数量新用户数新用户转化率活跃人数、活跃时长关键行为(交易/转介绍)订单数里成交金额参与人数转介绍质里行为细节各环节停留时间向下一环节转化军不同渠道转化效果功能/内容/活动点击数核心流程转化率/转化单个功能重度/轻度用户单笔交易时间、种类单堂交易金额、频次绝境/轻度/再度爰好看转介绍流程效率维轻度/重度区别在不了解业务
5、情况下,先从最粗线条,最普遍认识的大指标开始(比如AARRR),逐步展示用户行为细节,展示细节的时候,先讲一个行为发生的数量,对应的用户人数;再讲一个行为流程转化过程,最后再对用户分层,对一个行为的轻巾重用户分类描述,这样就讲得很全面了,.一二二段气手室I情况二:心有所指,关注结果。这种情况,一般出在某个具体业务流程、产品功能点、内容发布以后。业务方目标很明确:看看这东西做得咋样了。常见的,比如:- 内容板块:用户点击、参与讨论、转发动作- 功能点:用户使用数量、使用频次、使用时长- 商品:用户浏览、购买、重复购买、一次性大额购买此时就不能铺开了说,而是聚焦业务关注的功能点,从大到小展示数据(
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