时间:2023-01-19 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络
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前一阵在“在行”上就遇到一个案例,学员想了解共享单车类产品的数据分析思路,本文就针对这个案例整理一二,供读者参考。如果读者中有摩拜或ofo的同学,麻烦帮我参谋下思路是否靠谱哈^_^。 步骤一:明确用户是谁以摩拜为例,其产品可能的目标用户有2类:用车方、维护方。用车方就是车辆使用者,维护方则是车辆提供者。用车方的诉求是随时随地有车骑,且付费后骑行体验要良好。维护方的诉求则是以最少的车辆服务最多的用车方,并从用车中得到收益。 步骤二:明确用户使用场景从维护方角度看,其简单场景如下图: 从用车方角度看,其场景如下图: 明确使用场景、使用流程的原因在于:第一,我们的数据都来源于这些场景中;第二,我们需要通过分析这些数据,让用户每一步过程都顺利进行,避免流失;第三,还要让企业利益最大化,从而进一步让利用户。 步骤三:明确分析目标经过人群定义和流程梳理,针对共享单车,我们可简单将分析目标定义为:
步骤四:拆解目标数据分析的思路就是将目标层层拆解,从每个子指标中发现问题。基于以上目标,可拆解为:
注:以上拆解因人而异,因经验而异,从不同角度可得出不同公式,具体要根据实际运营目标进行调整。 步骤五:明确数据观察者角色拆解出的子指标,需要呈献给不同角色的人群查看,以此来进行不同维度的分析,因此在分析前也要明确这些角色,例如:
步骤六:明确数据度量依据不同角色,可将拆解出的子指标进一步汇总整合,组成不同的统计度量值。这一过程中有一点要注意:每产出一份度量值,都要给出目的。也就是说看这个度量值能得出什么结论。没有结论的数值是没有意义的。如下所示: 核心数据
运营数据
维护数据
产品数据
财务数据
注:以上数据仅为举例,要根据实际需求调整。 步骤七:明确数据维度有了度量值,就要思考可以通过哪些维度查看这些值,也就是要定义数据维度。常见的维度包括:
以上维度也要再根据需求不断调整、扩展、优化。 总结:以上七步进行完毕,一个基本的共享单车数据分析框架就搭建完毕了。作为数据产品经理,一方面可基于此设计统计系统功能;另一方面可依此对不同人群定期产出数据分析报告了。但以上步骤只是完成了冰山一角,如何在观察数据后,对数据的变化合理归因,并对产品、运营策略的优化提出改进意见,才是真正需要深入研究的!
作者:申悦 6年产品人 前网易新闻产品经理,现红演圈公司产品VP 本文由 @申悦 于。,。 |
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关键词:共享单车, 数据分析, 案例