焦點訊息:干貨 | 如何構建業務數據分析體系?(附案例)
來源:木木自由 ? 2023-03-29 04:01:46
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作者:小宇轉自來源:一個數據人的自留地全文共2500字左右,建議閱讀8分鐘
(資料圖片)
增收階段關注
階段核心:流量需求、廣告填充、商業帖效果轉化;
專題分析方向:客戶數、預算消耗率、落地頁 PVR、商業化率;
提效階段關注
階段核心:效果轉化;
專題分析方向:CVR、效果量/UV、客戶效果成本;
控成本階段關注
階段核心:采買效率、效果轉化;
專題分析方向:投放 CTR、ACP、站內 C/站外 C、CVR、效果量/UV。
5、驅動業務增長驅動業務增長是高階數據分析要實現的目標之一。想要改善業務,就必須了解業務細節,發現問題,找出關鍵點,給出科學合理的優化方案,推動方案落地,才能實現業務增長。其中發現問題、找關鍵點、優化方案、推動落地都屬于數據驅動的范疇。 如流量采買業務中需求與供給匹配的問題:發現問題
優化方案
具體應該如何分配流量?這就找到了數據分析在項目中可以為項目實踐提供價值的地方。數據幫助項
根據規劃求解的原理解決業務中流量分配的問題。 項目實踐測試的過程中,分析師需要不斷跟進評估實驗效果、推全后復盤項目的目標達成和可迭代升級的內容。實現全流程的參與、評估、決策才能稱之為數據分析驅動業務增長。 6、形成數據體系構建數據分析體系的本質是: 滿足業務需求,解決業務問題,驅動業務增長。在滿足需求、發現問題、解決問題、跟進項目、落地復盤的過程中分析師同學要不斷的提煉總結,進而形成自己的數據分析體系。 它可以是個思維導圖,可以是個表格,也可以是個文檔。無論哪種形式只要實現了數據分析體系本質,發揮了它應有的作用,落在了具體業務中,就是一個優秀的業務數據分析體系。 回到流量采買業務的示例,總結提煉形成的數據體系如下: 現實中,很多分析師同學掌握了專業的統計分析方法、分析工具、算法模型,但在與業務配合的過程中,總是很關注自己的理論深度、難度、專業度,卻忽略了與業務的貼合度,因此分析結構就沒有辦法形成體系化的分析結構,分析技能也只能停留在初級水平。 用專業的方法服務個性化需求,將分析結果推廣至業務中,只要這樣才能真正的實現分析師價值,同時你也從初級成長為高級。 希望對你有所啟發!作者:小宇 來源:一個數據人的自留地校對:木兮 抖音集團數據指標體系 分析與增長實踐
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