数据分析实战:如果我为共享单车类产品做数据分析
很多人都在问:如何提高数据分析能力?笔者认为一方面要掌握基本的分析框架和分析思路,另一方面就要不断实践。一种很好的实践方式就是:分析行业内典型产品的设计、运营思路,假设自己就是该公司的数据产品经理,你会如何对其进行分析。 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:
- 提高成功骑行次数——用户利益最大化
- 提高毛收入——企业利益最大化
- 决策层:关注核心指标、交易指标、时段趋势
- 维护组:关注车辆状态、位置、轨迹、故障率、用户反馈
- 运营组:关注骑行次数、充值情况、押金情况、欠费情况、信用积分
- 产品组:关注骑行流程、交互路径、用户反馈
- 开发组:关注请求失败率、App崩溃数
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