数字指标,是工作中最容易陷入的陷阱之一
在职场中,数字指标常常被误认为等同于工作成果,但这种认知可能会误导我们远离真正的目标。本文深入探讨了数字指标在工作中的角色和局限性,揭示了为何数字指标并不总是等同于结果,并提供了如何正确理解和运用数字指标以实现工作目标的见解。
数字指标,是工作中最容易陷入的陷阱之一。
为什么这么说?
我们是不是经常会把数字指标,当作结果?
打个比方,年底了,部门里很多同事在写 OKR 进展的时候,很喜欢罗列很多的数据指标。
像自动化率从 xx 提升到 xx,稳定性从 xx 提升到 xx,人员梯队、任职从 xx 提升到 xx。
相信大多数人都是这样写的,包括我自己写也是这样。
看起来数据都很好,进展很棒,但结果却没达成。
但这是为什么呢?
打个比方,人才梯队的建设,本质上是想要让公司的人员胜任度、能力提升,而职级只是一个衡量指标,职级提升了,但不代表公司的人才梯队真正建设了起来。
而往往大多数人只关注了指标的达成,却忽略了目标,以及目标设立的意图。
数字指标主要有什么作用?
结合最近做绩效考核和战略规划,我对数字指标有了一些自己的理解,借着这篇文章,做一个分享。
在我看来,数字指标主要有三个用途:
第一,特定场景下数字指标就是结果,但大部分场景不适合
比如说,在销售场景。
后端已经设计好了最低折扣价、毛利率等等,销售只要负责卖就行。
又或者像,个体户场景。
今天摆摊赚了多少钱,那就是多少钱,实打实地结果。
片面点来看,实际收入、利润这些才可以说得上是“真正的结果”。
当然,广义些来看,上面的例子也不成立。
比如,有些公司短期的销售额增长,是因为打价格战,把三年的产品按一年的价格售卖,短期来看销售额是增长了,长期来看,对业务是一种伤害。
第二,数字应该是服务“结果”和“意图”的过程数据
结合第一个用途来看,数字核心是要服务于“结果”与“意图”。
什么意思呢?
比如说,今年商业上核心意图是市场占有率,在均单亏损不超过 10%的情况下,要把市场占有率搞上去。
那这个时候,销售额、利润就不是重点要关注的指标了,做的再好又有什么用呢?这不是公司想要的。
市场的例子,相对来说是好理解的,不牵扯太多技术的事情。
而开发测试就显得比较复杂了,既有业务的事情,又有技术的事情。
比如像,软件测试部门要保障好产品的质量,这是一个结果,但会牵扯出很多的事项和指标。
像自动化覆盖率、BVT 覆盖率、CICD 建设、测试效能提升等等。
那么多指标,一年下来肯定是会有提升的,但是不是真的取得好的质量结果呢?
作为管理者,要避免被这类的数据指标迷惑了。
当然,过程数据很重要的另一个目的是,为了让”结果”相对可控。
不可能我们只盯着目标结果,然后到年底就能达成了。
那过程中,我们去设立每个阶段的里程碑,就是为了让结果相对可控,可以看到阶段性的进展,让我们更好知道其中还有多大的风险和障碍,心里能大概有个数。
第三,用于假设、预测和验证
前面两点讲完,有的小伙伴会有困惑。
那这样讲,数据是不是就不重要了?我们不是经常说,要拿数据说话么?
这里必须要澄清一下,数据有意义也很重要,数据是用来支撑结论很重要的一环,但数据不等同结果,两者是有区别的。
那数据的核心场景,还在于假设、预测和验证。
比如,突然之间我们有了一个新的 idea,像过去的市场推广方式太慢,那是不是可以试试用现在自媒体的方式做推广?
我们有了一个假设,并且马上要投入验证。
那过程中就要观测几个指标,去评估这个 idea 是否可行。
像:推广到的客群是否正确、推广的转化率、推广的性价比、新推广方式与旧推广方式的数据指标等等。
接下来就是实际的验证环节,随着推广后,就会有数据出来,根据数据进行下一步地分析与验证。
假设、验证、预测,这是一个大的循环。
写在最后
数据,在大部分情况下,不是结果。
最近年底了,绩效考核、奖项评优都如期而至。
很多结果做的并不是很好的部门、同事,就很喜欢拿着数字来彰显功劳。
这本身是对数据、指标的一种曲解。
那,看到这里的你,不论是基层,还是管理者,都不妨再重新审视一下,当前取得的数据变化,对结果是否真的有明显帮助,做到心中有数。
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