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數據分析模型有哪些?常見的這八種來了解一下!

時間:2020-06-28來源:lk瀏覽數:704

在進行數據分析時,那就會提及數據分析模型。在進行數據分析之前,首先要建立一個數據分析模型。根據模型的內容,將其細分為不同的數據指標以進行詳細分析,最后得到所需的分析結果以及分析結論。常見的數據分析模型很多,億信華辰小編列出了八個常見的模型供您參考。

八種常見的數據分析模型

1.行為事件分析

行為事件分析方法,研究某種行為事件對企業組織價值的影響程度。公司通過研究與事件發生有關的所有因素來挖掘或跟蹤用戶行為事件背后的原因,公司可以使用它來跟蹤或記錄用戶行為或業務流程,例如用戶注冊,瀏覽產品詳細信息頁面,成功的投資,現金提取等交互影響。

在日常工作中,運營,市場,產品和數據分析師會根據實際工作條件來關注不同的事件指標。例如,在過去三個月中,哪個頻道的用戶注冊數量最多?有什么趨勢?每個時期的人均充值金額是多少?根據年齡分布,上周從北京購物的獨立用戶有多少?每天有多少次獨立會議?在查看此類指標的過程中,行為事件分析起著重要作用。

行為事件分析方法具有強大的過濾,分組和聚合功能,邏輯清晰,使用簡單,已被廣泛使用。行為事件分析方法通常經歷事件定義和選擇,深入分析,解釋和結論的步驟。

2.漏斗分析模型

漏斗分析是一組過程分析,可以科學地反映用戶的行為以及從頭到尾的用戶轉化率的重要分析模型。

漏斗分析模型已廣泛用于日常數據操作,例如流量監控和產品目標轉化。例如,在產品服務平臺中,實時用戶從激活APP到支出開始,一般用戶的購物路徑是激活APP,注冊帳戶,進入實時空間,交互行為和禮物支出。漏斗可以顯示每個階段的轉化率,通過比較漏斗各環節的相關數據,可以直觀地發現和解釋問題,從而找到優化方向。為了分析相對標準化的,具有較長時間和許多環節的業務流程,可以直觀地找到并說明問題原因。

3.留存分析模型

留存分析是一種分析模型,用于分析用戶的參與/活動級別,調查執行初始行為的用戶執行后續行為的數量。這是衡量產品對用戶價值的重要方法。保留率分析可以幫助回答以下問題:

新客戶是否完成了您對用戶將來要做行為的期望?如付款單等;社交產品可以改善對新注冊用戶的指導流程,并希望提高注冊后用戶的參與度,如何進行驗證?我想確定產品變更是否有效。例如,我添加了邀請朋友的功能。觀察是否有人因為新功能使用了該產品幾個月?關于保留分析,我寫了一篇詳細的介紹文章供您參考:通用數據分析模型的分析-保留分析。

4.分布分析模型

分布分析是在特定指標下對用戶的頻率和總量進行分類顯示。它可以顯示單個用戶對產品的依賴程度,分析不同地區和不同時間段內客戶購買的不同類型產品的數量,購買頻率等,以幫助運營商了解當前客戶狀態和客戶運營情況。如用戶分配的訂單數量(低于100元的、100-200元的,超過200元的等),購買次數(少于5倍的,5-10倍的,超過10倍的)等。

分布分析模型的功能和價值:科學的分布分析模型根據時間,頻率和事件指標支持用戶進行條件篩選和數據統計。計算不同用戶在一天/周/月中,有哪些自然的時間段(小時/天)執行了哪些操作、操作的次數等。

5.點擊分析模型

用一種特殊的突出顯示顏色形式用于顯示頁面或頁面組區域(具有相同結構的頁面,例如產品詳細信息頁面,官方網站博客等)中不同元素的點擊密度的圖表。包括元素被單擊的次數,比例,被單擊的用戶列表以及按鈕的當前和歷史內容等因素。

點擊圖片是點擊分析方法的結果。點擊分析具有高效,靈活,易于使用的分析過程和直觀效果的特點。點擊分析采用直觀的設計思想和體系結構,簡潔直觀的操作方法,以視覺方式呈現訪問者熱衷的領域,并幫助運營商或管理人員評估網頁設計的科學性。

6.用戶行為路徑分析模型

顧名思義,用戶路徑分析是指APP或網站中用戶的訪問行為路徑。為了衡量網站優化或市場推廣的有效性以及了解用戶行為偏好,通常需要分析訪問路徑的轉換數據。

比如電商,購買者從登錄網站/ APP到成功付款必須經歷瀏覽主頁,搜索商品,添加購物車,提交訂單,支付訂單等過程。用戶的實際購買過程是相互交織和重復的過程。例如,在提交訂單之后,用戶可以返回主頁以繼續搜索產品,或者可以取消訂單。每條路徑都有不同的動機。與其他分析模型一起進行深入分析后,它可以快速找到用戶的動機并將用戶引導至最佳路徑或所需路徑。

7.用戶分群分析模型

用戶分群是指用戶信息的標簽劃分。通過用戶的歷史行為路徑,行為特征,偏好和其他屬性,將具有相同屬性的用戶分為一組,并進行后續分析。通過渠道分析,可以看出用戶在不同階段的行為是不同的。例如,新用戶的關注點在哪里?購買的用戶何時會再次付款?由于組的特征不同,行為將有很大的不同,因此可以根據歷史數據對用戶進行劃分,然后觀察組的具體行為。這是用戶分組的原則。

8.屬性分析模型

屬性分析模型就是根據用戶自己的屬性對用戶進行分類和統計分析,例如查看注冊期間用戶數量的變化趨勢或查看各省的用戶分布。用戶屬性將涉及用戶信息,例如姓名,年齡,家庭,婚姻狀況,性別和最高學歷;還有與產品相關的屬性,例如用戶所在省市,用戶級別以及用戶首次訪問渠道的來源等。

屬性分析模型的價值是什么?

打個比方,房屋的面積無法完全衡量其價值,還需要考慮房屋的位置,樣式,學區和交通環境等相關屬性。類似地,用戶的各個維度的屬性對于全面地測量用戶的肖像是必不可少的。

屬性分析的主要價值是豐富用戶肖像的維度,并使用戶行為洞察的粒度更加詳細。科學的屬性分析方法可以使用“重復數”作為所有類型屬性的分析指標,可以把“總和”、“均值”、“最大值”和“最小值”作為數值類型屬性的分析指標;需要添加多個維度,如果沒有維度,則無法顯示圖形。可以自定義數字類型的維度,這便于進行更詳細的分析。

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