数据分析:数据分析的意识

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1、数据分析(一):数据分析的意识 对于产品经理来说,数据分析能力的核心不在方法理论和工具模型,更多的是要 能够敏锐的发现应该去关注的数据、并且能够从这些数据中找出潜在的规律,推 理出数据背后的导致原因。 在如今信息越来越庞杂的年代,无论是个人还是公司,难免都会被诸多无效的 信息给充斥,而信息在某种程度上,也可以等同是数据。 对于个人而言,不同类型的数据可以作为个人在不同方面改变或提升的依据, 比如通过摄入能量和体重的数据,可以作为自身健康或者单纯只是为了减肥的参 考; 而对于公司而言,数据的重要性更是不言而喻,投资人可以根据公司的相关业 绩数据来衡量公司的价值,产品经理则更可以根据相应

2、产品的不同数据来作为产 品是否健康发展的衡量标准。 这一切都与数据分析密不可分,前面我提到过数据分析的理论模型,可以在很 多情况下作为我们数据分析的理论依据,但相对来讲,它比较的宽泛,在产品工 作实际的一些场景当中,我们可能更多的是依靠”经验“去进行一些数据的分析; 毕竟作为产品经理,不一定是需要了解多么高深的数据分析理论,更多的是要 能够敏锐的发现应该去关注的数据、并且能够从这些数据中找出潜在的规律,推 理出数据背后的导致原因。 而很多人在发现应该关注的数据方面,都还存在极大的问题,有时候甚至南辕 北辙,根本原因在于很多人能够知道各种理论套路AARRR、QQ模型等等,但并没 有总结出适

3、合自己的方法去思考,我在这里谈谈我在实际工作中总结出来的一些 对我自己的数据分析意识成长有帮助的方法。 一、学会对比 说一个比较简单的案例,下图是我朋友所在公司的一款跨境电商产品,当时我 在做竞品分析时,在七麦上看到它们公司的这款产品呈现出这样的走势。 横坐标是时间,纵坐标是该应用在应用市场的排名情况,呈现出的最突出的便 是图中有一段趋势的空白(2022年3月24日 ~ 2022年5月5日)。 在看到这样的一个图表时,我会下意识的去考虑几个问题: 影响应用市场的排名因素到底有哪些? 2022年 3月 24 日发生了什么导致该应用从应用市场跌出了排行榜? 2022年 5月 5日发

4、生了什么导致该应用又重新上榜? 上面这样一些问题的提出,本质上是在通过先根据数据表现,先去寻找影响数 据表现的因素,所以才会有第一个问题;第二个和第三个问题则是直观的在对比 数据在两个时间点上的异常后得出的。 那么有了以上的问题,接下来就是去寻找问题的答案,再去思考问题的答案之 间是否存在逻辑上的关联关系,如果存在,就基本上可以断定出现这样数据表现 的背后原因是什么了。 那影响应用市场排名的因素有哪些呢,不难查到,像应用的下载量、评价、星 级等,那在两个不同的时间点上到底发生了什么呢,去查一下应用对外的版本记 录信息,信息不是很多,但依然引起了我的注意: 比较可疑的是5.9.0 版本里

5、面提到淘宝授权、分享功能等,5.10.0 版本做了 虚拟充值、细节优化等,但此时应用的排名并没有得到提升,在 5.10.1 版本中 则是做了 “修复bug”,而在这一版应用更新后,应用的排名得到了恢复。 如果只是在这些有限的信息下,结合数据的表现,分析得到的可能的逻辑关系 则是因为5.9.0版本做的某些功能,上线后出现了问题,对诸如下载量、评价、 星级等因素造成了不好的影响,导致了排名的下跌; 而在5.10 版本尽管做了优化,但上线后并没有解决问题,所以排名并没有恢 复到一个正常的水准,直到 5.10.1这个小版本上线后才解决了 5.9.0 版本当中 产生的bug,所以应用排名才恢复到

6、了一个比较正常的水平。 以上,仅仅只是从有限的信息当中,围绕着影响数据结果的根本因素,所作出 的初步的推理,但如果还需要更加准确的推理结果,则可能还需要搜集更多的数 据,比如在掉出排名的时间点该公司有没有发生什么特殊的事件、或者该应用是 否被下架等…… 但不管怎样,都是需要围绕着影响排名的根本因素去出发寻找答案,否则就可 能会偏离分析结论。 二、从趋势去挖掘 这是我们公司之前的某款 App 当中关于发帖的事件统计,首先从趋势上看,它 整体是在下降的,甚至在最低峰的时候,几乎降到了 0。 那么当时在接手这款 App 后,我对整体的 App 情况进行了一些分析,首先从业 务角度,App是

7、内容+社区型的产品,但从数据表现上来看,内容模块的用户活 跃度是远远超过社区的活跃度的,甚至和内容模块相比,社区的活跃程度几乎可 以忽略不计。 鉴于这样尴尬的数据表现,我接手后便考虑从两个方向出发去做,一种是想办 法把社区搞活,另外一种则是把社区给弱化甚至砍掉。 但最终我选择了从后者的角度出发去做,原因在于: 首先,虽然平台号称是内容+社区,但社区一直处于几乎没运营的状态,审核 连基本的帖子审核都没有专门的运营去做,而在内容这块相比之下花的时间、成 本、人力都是会更多; 而且从用户数据表现来看,在社区上线初期,用户由于新鲜感会产生一些UGC 的内容,但由于缺乏平台运营引导,用户在产生

8、了部分内容后,使得社区内容逐 渐变得杂乱,社区调性并没有被合适的引导,社区内容对其他用户而言也并没有 太大意义。 基于以上的一些原因,于是我选择了将社区内容给砍掉,并且在内容方面投入 更多的精力去做,将以前的内容去重新梳理完善打标签等,后来事实也证明我们 确实做出了相对正确的决定,因为经过了内容方面的优化后内容版块的活跃度以 及营收都有了极大的提升。 同样,下面是我之前待的公司的一款产品,如图所示,在某个版本的时候,排 名趋势直线上升,之后就一直处于一个比较稳定的排名,当然,作为公司内部人 员,自然是很明白突增的原因是什么,那么作为外面其他人员,你们大概会怎么 分析呢? 可以考虑考虑,方法还是跟刚才类似,这里就不再延伸了。 三、关注重点数据 对于重点数据这块,无论是通过对比还是从趋势去挖掘,亦或是其他方向,都 需要能够通过数据表象去推理出影响表象的背后因素,这些因素才是需要去重点 关注的数据,然后对于重点的这些数据去对比、挖掘,才能不至于偏离分析目的, 得到并不符合数据的结论。 最后再说一个我自己在数据分析上的一点心得,就是在看待数据的时候,一方 面需要客观冷静有逻辑的去分析,一方面又要跳脱出来,因为数据背后,总归就 是人,所以有时候还要以普通用户角度去去验证逻辑分析出的结果。

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