焦点讯息:干货 | 如何构建业务数据分析体系?(附案例)
来源:木木自由 • 2023-03-29 04:01:46
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作者:小宇转自来源:一个数据人的自留地全文共2500字左右,建议阅读8分钟
(资料图片)
增收阶段关注
阶段核心:流量需求、广告填充、商业帖效果转化;
专题分析方向:客户数、预算消耗率、落地页 PVR、商业化率;
提效阶段关注
阶段核心:效果转化;
专题分析方向:CVR、效果量/UV、客户效果成本;
控成本阶段关注
阶段核心:采买效率、效果转化;
专题分析方向:投放 CTR、ACP、站内 C/站外 C、CVR、效果量/UV。
5、驱动业务增长驱动业务增长是高阶数据分析要实现的目标之一。想要改善业务,就必须了解业务细节,发现问题,找出关键点,给出科学合理的优化方案,推动方案落地,才能实现业务增长。其中发现问题、找关键点、优化方案、推动落地都属于数据驱动的范畴。 如流量采买业务中需求与供给匹配的问题:发现问题
优化方案
具体应该如何分配流量?这就找到了数据分析在项目中可以为项目实践提供价值的地方。数据帮助项
根据规划求解的原理解决业务中流量分配的问题。 项目实践测试的过程中,分析师需要不断跟进评估实验效果、推全后复盘项目的目标达成和可迭代升级的内容。实现全流程的参与、评估、决策才能称之为数据分析驱动业务增长。 6、形成数据体系构建数据分析体系的本质是: 满足业务需求,解决业务问题,驱动业务增长。在满足需求、发现问题、解决问题、跟进项目、落地复盘的过程中分析师同学要不断的提炼总结,进而形成自己的数据分析体系。 它可以是个思维导图,可以是个表格,也可以是个文档。无论哪种形式只要实现了数据分析体系本质,发挥了它应有的作用,落在了具体业务中,就是一个优秀的业务数据分析体系。 回到流量采买业务的示例,总结提炼形成的数据体系如下: 现实中,很多分析师同学掌握了专业的统计分析方法、分析工具、算法模型,但在与业务配合的过程中,总是很关注自己的理论深度、难度、专业度,却忽略了与业务的贴合度,因此分析结构就没有办法形成体系化的分析结构,分析技能也只能停留在初级水平。 用专业的方法服务个性化需求,将分析结果推广至业务中,只要这样才能真正的实现分析师价值,同时你也从初级成长为高级。 希望对你有所启发!作者:小宇 来源:一个数据人的自留地校对:木兮 抖音集团数据指标体系 分析与增长实践
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