以内容型小程序为例,分享数据分析框架

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为了获得更好的运营效果,我们往往需要做好数据分析这项工作。这篇文章里,作者就以内容型小程序的数据分析作为切入点,提供了相关的分析思路和经验总结,一起来看看,或许会对从事数据分析工作的同学们有所帮助。

背景:公司为了更好地打造品牌,往往会布局不同功用的小程序,如内容型、工具型、转化型小程序,为了优化小程序生态,盘活小程序之间的用户流量,往往需要做针对性的数据分析,本文谨以内容型小程序的数据分析作为切入点,为大家提供一个参考思路。

一、第一关键指标

据不同产品性质,以及产品不同的生命周期,锚定对应第一关键指标,同时参考第二关键指标。区分虚荣指标与可付诸实践指标,活跃人数、累计访问人数 vs 活跃人数/月访问总人数、单位时间内新赠人数。

二、用户维度数据

在明确第一关键指标后,确定小程序的关注重点,可以根据新客、老客户的维度细化用户旅程图,并甄选重点优化的功能模块。

针对不同类型用户,甄选重点优化功能,并锚定对应指标针对性运营策略。内容小程序为例:

  1. 用户活跃度:周活跃人数/周访问总数,目标>35%,参考近三月均值34%
  2. 7天留存率目标>45%,参考近三月活跃用户留存率42.36%;
  3. 小程序分享率>23%,参考近三月转发率20.82%. 分享率=用户分享次数/用户访问次数。

举例来说,内容型小程序的数据指标更关注活跃老用户,则需要拉取用户活跃度数据,进行对比。

如下图,以近3月数据为基础做活跃度环比分析,判断整体用户活跃走势,Ex:

  1. 用户日活周活:反映用户活跃的绝对值;
  2. 7天活跃留存:体现总体活跃留存情况。

三、产品维度数据-主要流量分布

根据主要流量页的分布图,明晰可重点关注的功能模块。Ex:下图为内容小程序首页近3月流量分布,每日推荐、内容精选等模块为主要流量分布点。

此外,根据热力图反映首页流量分布,根据视觉习惯做调整动作。Ex:每日推荐流量最大,若放在用户视觉重点区-最左侧,探索数据提升的可能性。

首页资源位的点击率可以充分反映用户兴趣,除此之外,搜索页的热搜关键词高频词,更能反映对于主动搜索相关内容的兴趣,特别是用户自定义关键词搜索,高频词的分析和布局可进一步提升用户运营的质量。

四、产品维度-页面流量断点

一般来说,退出率和页面访问人数漏斗图,能反应不同二级页对用户的吸引力,为此,我们可以通过这两个数据指标看小程序需重点关注的页面节点。如下图所示,页面B和页面C之间的流量存在较大的断点,用户流失较多,可以重点关注。

可以由此再往下深挖,细拆不同页面,特别是内容型小程序较关注的受访页、分享页的人数/停留时长等指标。

五、时间维度-主要数据对比

除了流量页面、二级页面的分析外,为了更好地了解用户习惯,需要对比不同时间段下用户的数据指标,转化类小程序更多关注GMV和转化率,内容型小程序主要关注以下指标:

  1. 产品主要数据指标对比:活跃度=活跃人数/总访问人数、次均停留时长、受访页跳出率;
  2. 主要受访页数据对比:次均停留时长、受访页退出率,结合运营调整策略,分析增长/下滑原因。

当然还可以根据流量趋势来看,以24小时为时间颗粒度,判断流量高峰期,结合受访页流量数据,判断运营着力点:

六、最低增长指标-参考健康数据标准

数据分析的目的,是为了判断产品健康程度,确定产品目标是否达成,明确改进的大致方向。就内容型产品来说,一般有以下几个方向:

  1. 用户获取,用户成本/用户带来收益<=1/3
  2. 用户活跃,维持每周5%的新用户增长,维持每天活跃用户/总访问人数>=10%
  3. 用户停留时长,活跃用户的7天留存率目标值5%,主页面跳出率<=30%
  4. UGC内容,人均生产内容量每月>=3条
  5. 传播率,分享人数/总访问人数的比值,理想病毒传播系数75

参考1-5指标,以及当时产品的主要改进方向,我与团队达成共识的着力点,确定为以上第2点。

七、产品改进点-目标策略度量

一旦确定产品的目标,则需继续拆分具体的改进点,确定可执行的假想解决方案、印证指标有效的数据衡量标准。Ex:

八、日常数据指标监控

在日常运营中,特别是在产品迭代优化后,特别需关注数据指标,确保产品运营无bug。以每天/每周为最小时间单位,监控产品的日常数据,及时反馈异常,与复盘运营优化数据效果。

综上所述,是继我在两家公司,负责2个内容型产品后的数据简析框架,参考过国内外大神的数据分析书籍,加上自己的经验总结出来的,希望曾经的经验能帮到同路人。

本文由 @刘桐同 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

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