4大标签构建高质量用户画像.docx
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1、4大标签构建高质量用户画像用户画像能不能提升付费率?肯定能,问题是:怎么 干? 前几天就有同学A,在面试的时候遇到这个问题。同学A 举手:这题我会!构建RFM模型,把用户分成27类,然后重要 价值客户(111)给予VIP资格,重要保持客户(OIl)要主动 保持联系熟练地背诵出27类的做法。 结果,被面试官直 接挂掉!一、谈用户标签,先谈场景首先,每种分析方法,是有特定业务场景限制的。从本质 上看,网上盛传的RFM做法,只适合高频互动的零售电商业务 的场景,比如耐用品、母婴、医疗、保健、游戏、影视娱乐 等,都不适合RFM。而这位同学正撞枪口上了:他面的是小说 阅读APPo小说业务,其付费的动力是
2、高度内容驱动的。想让用户掏 钱,至少得有内容让用户看得爽。想让用户看得爽,得知道用 户喜欢什么样的内容题材。这是用户画像要解决的一个问 题。 同样是内容,小说又不同于短视频或者直播。用户的爽 快感,不是直接被屏幕上扭来扭去的小姐姐或者喋声喋气的 “乌鸡哥”激发的,而是在持续阅读过程中,在沉浸式的体验 中获得的。这样就形成了一个逐步沉浸的转化过程:寻找内容一点击 阅读一持续阅读一付费页面一付费一持续付费。因此,定位用 户当前所处的阶段,引导用户向下一阶段发展,是用户画像要 解决的第二问题。 此时,可以进一步去想:从小说阅读APP 里,能获取何种用户标签,构建用户画像了。二、基础属性标签一提到用户
3、画像,很多同学又会说贯口一样说出:性别、 年龄、职业、收入、爱好只要做一个信息收集表,就能搞 掂啦!实际上确实有场景可以用表单收集。比如: 母婴产品:BB出生月份数、BB健康情况 少儿教育:年龄、年级、科目(英语/语文/奥数)、目的 物流货运:货物类型、货物重量、出发地、达到地、时间要 求 家政服务:家庭位置,服务内容(保姆/清洁/护理),上门 时间 医疗保健:年龄、性别、身体状况、病史但是,这些表单是建立在业务本身的刚需之上。没有这些 信息,服务根本开展不了。所以这种表单信息能受到用户的理 解和配合,采集难度也相对较低,复核起来也容易。在小说 这个场景里,就不适合用表单收集。因为对小说的“爱
4、好”根本没啥刚需可言:1、爱好是多个 因素综合组成,不能直接用一两个问题问清楚2、爱好不是简 单1 + 1=2,喜欢穿越,喜欢三国,不代表喜欢“穿越去三 国” 3、爱好并不是完全固定的,有可能被新题材、热门榜单、 朋友推荐等引导更不要提其他涉及个人隐私信息,难道看小说还需要被查 户口?不受用户理解,即使强行采集,数据也是假的。 因此 设计表单的时候,要保持克制,尽量找关键字段。对阅读而 言,男女差异很大,且容易受到用户理解,因此可以在表单采 集。并且男女,是个符合MECE的简单选项,不容易引起歧 义。换个角度,如果收集的是:阅读兴趣选项是:玄幻、历 史、穿越、言情、霸道总裁、其他用户很容易引起
5、歧义,比如玄幻+穿越的,算哪类?比如大 女主算哪类?用户在有歧义的时候,就会乱填一通,收集回来的数据就有问题。这些细节看似琐碎,实则决定了基础属性标 签的准确度。三、关键行为标签要定位用户当前所处的阶段,需要找能区分用户类型的最关 键标签。既然目标是提升付费率,因此付费相关标签,就是第一 重要的。根据用户付费记录,可以区分三个状态:从未付费/付 费一本小说/付费2本及以上。引导方向也很清晰(如下图)付费标签尝试1次付费仅付费1本有付费多本注意:当前的业务目标是提升消费率,不是拉升GMV或者消费单价,因此从O到1做多人 数才是关键,因此理论上重点应该聚焦在还没付费,或者付费品类少的人,这些人才是
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