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我们采访了Top20的App,看他们的运营都在分析哪些数据和指标?

爱运营  · 公众号  ·  · 2020-11-27 17:00

正文

无论是产品还是服务都是围绕用户来展开工作的。用户量和用户增长快是每一个 App 追求的目标方向,也是企业商业变现的基石。

对运营来说,掌握数据分析能力能为运营提供大量支持,但拿到数据后运营到底该怎么看?如何通过数据分析找到用户增长之路?为此我们采访了 Top20 的运营大佬们,将观点整合为您呈上:

用户数据怎么看?

很多的产品经理看用户数据基本有三个层次:

看到 第一层:看总量

看到 第二层:看构成

看到 第三层:看行为

先说第一个层次,这个是最简单的:

1 看到 第一层:看总量

众所周知, DAU 是每天的活跃用户数。如上图这个例子, 我的 App 105,000 DAU ,同比增长 5% 这是第一层的看法。

这种看用户的方式是在移动互联网中最普遍的,也是一种最通用的语言。但这有个问题,即:这种看 DAU 的方式,没办法细分和拆解原因,并没有办法把数据落到实际的工作上。

为什么呢?因为 DAU 增长、下降都可能有很多原因构成。你看到 DAU 数据,其实并没有办法来精确地把握:你的用户到底是涨了?做得好了还是不好?

2 看到 第二层:看构成

其实第二层比第一层更好一点,第二层要看构成。

了解构成的方式,可能还是从 DAU 出发。我们知道 DAU 这个 “105000” 是由一部分新增,还有一部分的流失共同构成的。在这个案例里面,新增是 10000 ,流失是 5000 ,所以比过去的同期增长了 5%

这种方式比上一个方式要好一点,因为它能看到这个流动的构成,即虽然 DAU 值涨了 5% ,但其实流失和新增是两个不同环节的要素。所以新增有很多的映射点,当我们看到新增变化的比较大,那可能跟新引入的客户,或者跟用户激活的使用率,都会有一定关系;如果流失比较高,那可能是产品粘性出了问题。

从上面这个案例可以看到,流失的增长比例会更高一些,所以流失就是主要的问题。

我们遇见过绝大部分的产品经理和开发者,基本都会看第一层(总量)和第二层(构成)。做的比较好的会从到(构成)更细致的往下看,比如:用户构成的增长和下降多少?第二层比第一层好在什么地方?

这确实可以找到一些更具体的工作点。至少我们知道是做新增,还是应该做流失。

但这也有问题,是什么呢?比如 5000 105000 ,其实我们都不知道它们是谁。可能今天有 5000 的流失客户,这已经是一个固定的结果(已经流失掉了)。但想要做应用,我们希望做的是什么?是用户不流失。

其实我们大家都知道,想要这个挽回流失用户是非常困难的。但想要用户不流失,需要怎么做?你需要更早地预知这个用户未来可能会有流失风险。

新增也一样,因为我们是活跃的新增,里面很多问题是说用户的使用频次并不高,可能每个用户每周用一次 App ,所以我们在看 DAU 的时候并不好看。而这个行为是用户习惯所导致,所以这种视角来看构成的方法,其实并没办法找到是什么原因来影响了这些事。

接下来我们要说第三层,应该怎么来看用户?

3 看到 第三层:看行为

第三层,我们就要看行为。这里其实有一个非常明显的概念,大家需要注意:第三层当中,我们本质上并不是在看用户,而是用户怎么看我们,我们需要把每一个用户单独拎出来。

比如上图的这个例子,用户是怎么来看这个 App 呢?

用户 A :每天都在使用,所以对他而言,这就是一个高频次的应用;

用户 B :只有在部分的时间里面有所启动;

用户 C :几乎都没有启动过。

所以第三层,我们要看行为。从行为方式来识别我们的用户,到底用户是怎么来看这个 App 应用的。当我们找到这层之后,比前两层的好处是什么样呢?

其实,我们可以真正地找到答案:

第一,到底是谁? A B 还是 C ,哪一个用户对我们是有更高价值或者更忠诚。

第二,可以根据行为路径做未来预测和预知的。所以,我们可能发现这个客户之前经常使用的应用,后续慢慢不再用了。原来每天都用,后来变成每周用一次,这就是一些流失风险的征兆。

所以第三层要看行为,或者说是看用户怎么看我们的 App 。只有通过这样的方式才能真正地识别我们的 App ,从而回答一开头的问题,到底有多少用户?

用户 A 是我们的用户吗?大家可能觉得是。

用户 B 是吗?毕竟还启动一次。可能是。

用户 C 是不是?就不好说了。它可能是流失的,可能只是因为用的频次比较低。

在这里面,我们至少能知道每一个用户到底是什么样子,所以可以看到有高频用户,有普通用户,可能还要流失沉默或者一些准流失的用户。

回归用户,是在后移动互联网时代里面,每一个应用、每一个产品经理或者运营人都需要考虑的问题,即:用户到底怎么来看我们?

所以现在跟大家聊具体的方式,即怎么来找到自己的这个用户增长之路。

如何找到用户增长之路?

其实简单说,就三步:

第一个叫看见;

第二个叫读懂;

第三个叫放大。

接下来我们挨个跟大家说一说,首先是看见:

1 、看见:识别用户价值

看见,看的是什么?我们看的是用户价值。如果想看清用户价值,就涉及到两个问题:

问题 1 :怎么来度量用户的价值?

RFM 模型是用来度量用户价值的一种比较常见方式。它由三个因素构成:

第一个是最近一次价值行为,当然价值是什么?可能你就要来定。

第二个是价值行为的频率,比如说刚才看的前面一个例子,如果我们认为用户启动对我们来说有很高的价值,那它的启动频率就是我们在评论当中所衡量。

第三个是价值的累积贡献度。如果在刚才的例子里面,就是用户累计启动过你的 App 多少次。它在这里面,我们中间这条频率标蓝了。为什么?我要跟大家特别强调一点,移动互联网的圈子或者产品,特别重要的就是频率,这也是后移动互联网一种典型的特征。

为什么这么说?我们知道 RFM 模型在传统行业中也会被用来衡量用户价值的。但后移动互联网的特点是什么?就是用户的耐心很差。我们没有办法通过用户上一次、最近一次启动,或者曾经用过多少次来判断它会不会被别人抢走。

后移动互联网的时代特点,就是你今天可能还很受这个用户的重视,很受他的欢迎;但是转过头之后,他看到一个新的由竞争者做得比你可能在某一方面好一点点,立刻就转头了。

所以价值行为的频率是在移动互联网里面特别重要的一个因子,需要在每一部分当中都有所衡量。 而计算价值的方式,就是这个 RFM 模型。

问题 2 :什么样的环节是我们度量的价值?

这涉及到一个价值环节的问题。其实所有的 App 应用当中这个价值,主要就分为三大类:启动、浸入、转化。

第一类最简单的,叫启动。

启动是每一个用户都会对 App 产生的一种价值定义,而会自启动,就对你的 App 有一个价值。

为什么说有价值呢?简单说,你的估值其实就跟这个有关系。比如 DAU 有多少;这个企业卖多少钱 …… 都是跟这个有关的。所以,启动是第一层价值。

但是,启动并不能标识这个用户对你的真正价值贡献和粘性。所以,启动往往是衡量比较初级、相对表层一点的方式,而且它很重要。

第二点的方式叫浸入,即我的用户跟我的实际交互粘性有多高。

举个例子,比如说一个做电商的 APP ,它的交互粘性是什么?就是这个用户在你的 APP 上多元逛街。我们知道购买这件事是需要大量的逛街行为之后才做出购买决策,如果没有逛的行为,那肯定没有买的行为。所以 浸入 这一点就是指的交互粘性,它并不一定是最终给你产生价值。比如说交钱,交会费,买商品,是这些行为之前的前置步骤。

第三个是转化过程。转化过程比较简单,其实指的就是刚才说的,我们会有一个付款的过程,可能是变成会员,或者是电商里面购买的行为。

但这个价值环节有两个非常重要的点:

需要根据你的商业模式来决定到底哪个是你的价值环节。它的发展,决定哪一个环节是你现在阶段里面最重要的价值因素。如果你是一个初创型的公司,或者你可能是一些第三方付费的这种商业模式的公司,那可能前两者就非常重要,即启动和进入环节;但如果你是已经相对偏成熟一点了,有自己的变现能力,你是 C 端付费的这种商业模式,那最后转化和侵入环节就可能会更重要一些。

不论你发展到什么阶段,这三者都对你是有价值的。所以它的价值环节并不是一个取舍,是一个价值梯队,可能这个价值更高一点,用这种方式价值衡量会更贴近业务结果一点,但另外两者也非常重要。

2 、读懂:锚定业务关键

在这里主要介绍三个计算模型:细分、漏斗、留存。

很多人都听过这三个计算模型,但是对这三个模型的理解却不一样。

1 )科学设定事件、属性将数据结构化

在中国互联网市场里,对事件进行埋点,通过事件细分去做分析,这个事情其实是非常痛苦的。在国内有两句话非常简便可以总结埋点:流程结构分事件;业务结构分属性。

第一,流程结构分事件。比如把浏览商品页,点击商品,购买设定一个事件,那么:点击儿童服装、儿童玩具都要分事件吗?并不是!我们现在绝大部分的埋点都是把所有行为都埋成一个点击事件,但分析起来头就大了。流程结构分事件,比如:电商场景,通过浏览,注册,加购,购买是你的业务流程,在业务流程中的关键点就必须要分事件。

第二,业务结构分属性。这里继续用儿童电商举例,购买玩具,购买服装、购买食品及尿布 …… 这些是儿童电商的业务结构,会分为不同的业务组。代理公司是一组人,运营是另一组人。这种业务结构要分属性,你可以将购买都设定为一个事件。买玩具,带一个属性叫玩具,买服装,带一个属性叫服装。

下面举个例子,你可以看到一个 token ,他的业务结构是童装,下面带有价格,有购买者和销售者,这个事件传回来,就可以进行结构化分析。

2 )巧用留存挖掘业务潜力

本质上,用户留存是衡量的一个时间序列。比如我们平时说的留存是在七天之前访问的用户,在七天之后是否还有启动,这是比较标准的留存。

自定义留存,我通过以下案例来阐述:

案例 1 :他想看看用户在购买商品后,后续还会不会再次购买?会不会有商品浏览行为?所以他就选了回访事件进入产品页。买完东西之后,后续第一天、第三天、第七天用户到底还会不会在浏览商品?通过这种方式将用户圈出来,可以培养有价值的用户。

案例







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