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用戶增長實戰(zhàn):赤手空拳如何快速切入?

用戶增長實戰(zhàn):赤手空拳如何快速切入?

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2022-6-14 13:48

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用戶增長實戰(zhàn):赤手空拳如何快速切入?

對產(chǎn)品經(jīng)理來說,如何快速切入到用戶增長的工作中呢?我們需要從三步入手——明確增長目標;搭建增長模型;找到策略切入點。

用戶增長的工作(User Growth,后均簡稱UG)。

UG是個系統(tǒng)工程,理想的情況下,我們希望擁有完善的數(shù)據(jù)平臺、標簽體系、實驗平臺,甚至有了不錯的算法模型支持自動下發(fā)策略。但同時,用戶增長也是和時間賽跑,即使我們什么都還沒有,也需要盡快開始,一點一滴積累正向經(jīng)驗、按需搭建工具提升效率。

假設(shè)我們處在UG工作的初期,上述條件我們都還沒具備,該怎么開始?

01 明確增長目標

增長目標是最先需要跟老板明確清楚的,我們決定要這項工作,背景是什么,我們最終要提升什么指標?可以參照「北極星指標」來選擇,相關(guān)的文章很多,這里就不贅述了。不妨假設(shè)我們經(jīng)過深思熟慮,確定要提升的指標是DAU。

02 搭建增長模型

在整體的UG工作規(guī)劃時,我們會關(guān)注全局,看整個用戶鏈路和生命周期的各種環(huán)節(jié)(最常見的AARRR以及強調(diào)留存的RARRA);在切入到具體的工作時,我們會發(fā)現(xiàn)這些「大模型」往往無法指導我們做什么。

回到我們具體的例子:只有一個DAU的目標,還不能指導任何工作,需要對DAU進行拆解,拆到可執(zhí)行的程度。DAU可以怎么來拆?

1. 流入流出視角

把DAU看成一個容器,「流入」的是每天的新增用戶以及回流用戶,「流出」的則是流失用戶。以「日」為觀察周期來舉例:

新增用戶指當日獲得的新用戶

回流用戶指昨天不活躍,但今天活躍的用戶

流失用戶指昨天活躍,但今天不活躍的用戶

留存用戶指昨天活躍且今天活躍的用戶

可以推知:

今日DAU = 今日流入 + 昨日存量 – 今日流出 =(新增用戶數(shù)+回流用戶數(shù))+ 昨日DAU – 流失用戶數(shù)

那么,想要獲得DAU增長,可以從兩側(cè)切入:

提升新增、增加回流(就是開源)

提升留存或減少流失(就是節(jié)流)

需要我們決策的就是,資源有限,先從哪一側(cè)開始切入?需要具體來分析DAU中上述幾類的構(gòu)成和趨勢,原則上優(yōu)先看「缺口在哪里」或者「怎么做最能起量」;還需要結(jié)合產(chǎn)品現(xiàn)狀、所處階段來做具體的資源分配(比如是否有足夠預算做付費增長)。流入流出視角比較直觀,如果大家感興趣,后續(xù)我可以補充一些案例說明。

2. 新老用戶視角

和2.1類似,但相對簡化。把DAU簡單的劃成兩份,一份是「新用戶」即當日新增,一份是「老用戶」即非當日新增,那么:

今日DAU = 昨日新用戶 * 新增次日留存率 + 昨日老用戶 * 活躍次日留存率

等式一共4個變量,想提升DAU,可以將已知的量代入上面的式子,按照目前的經(jīng)驗,我們可以看看,提升哪個指標更能夠獲得較大的收益。例如,老用戶占比90%,提升一個點的次留,DAU就會提升90%*1%=0.9%,而提升一個點的新增次留DAU只能提升10%*1%=0.1%。

3. 活躍度視角

活躍度視角,我們可以從周活WAU來看:

DAU = WAU * 周活躍天數(shù) / 7

也可以從月活躍MAU來看:

DAU = MAU * 月活躍天數(shù) / 當月天數(shù)

從這個視角,我們會重點關(guān)注到如何提升「活躍天數(shù)」,首先看活躍天數(shù)的水平,有多少提升的空間(均值如何,低活躍的用戶占比多少),重點先抓哪一部分人群(周活躍1~2天的,還是3~4天的)。這里涉及到用戶活躍度建模,后續(xù)會在介紹「用戶分群」時詳細介紹。

上述這些模型幫助我們知道大致的方向,需要如何發(fā)力,或者優(yōu)先在哪發(fā)力。同時也把DAU拆解成若干更前置的、更靈敏的、可以和策略產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的小指標。幫助我們認識到:「若想提升DAU,必先提升XXX」。

03 找到策略切入點

知道了如何發(fā)力,最終還需要落地到具體策略上,策略需求切入哪個點,可以考慮因果性和相關(guān)性來幫忙。

1. 優(yōu)先因果性

如果知道某個指標為什么不高,推薦從產(chǎn)品邏輯、用戶反饋中直接找到原因,針對性去修補。定性的方法就是找典型用戶去問和驗證,定量可以通過最為直觀的漏斗分析來定位用戶路徑的「斷點」。理解用戶需求、提升用戶價值是產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品運營的必備技能,也是用戶增長的本質(zhì)和源動力,這里也不再贅述。

2. 其次相關(guān)性

相關(guān)性分析,可以幫助我們找到和關(guān)鍵指標高相關(guān)的用戶行為,從而把具體策略定位到提升該關(guān)鍵指標,以驗證是否能夠提升我們的增長目標。

繼續(xù)以提升DAU為例,假設(shè)我們明確當前提升DAU最關(guān)鍵的是提升活躍用戶次留,可以進一步來看,活躍用戶的哪些行為與其次日留存具有相關(guān)性(簡單的線性擬合,或者復雜一點的「魔法數(shù)字」分析,如圖1和圖2示例)。

通常情況下,用戶的活躍次留,與用戶活躍當日的使用深度高度相關(guān),例如信息流App的時長、圖文閱讀PV、視頻播放VV。通過對不同分層的用戶群留存率、與上述幾個指標的相關(guān)分析,我們可以得出哪些指標與次留的相關(guān)性更好,可以優(yōu)先去提升這些指標。

3. 用實驗驗證

切入策略時,需要注意亮點:

相關(guān)分析有些具體的坑,可以先補一補統(tǒng)計學的基礎(chǔ)以防萬一;

相關(guān)性高,只是給我們提供了一個假設(shè):提升該指標,大概率可以提升活躍次留,進一步提升DAU。是否真能夠提升,需要通過設(shè)計實驗來驗證。

正式引入UG中最核心的手段之一:增長實驗。

簡單說,實驗幫助我們驗證假設(shè)是否成立,量化策略的效果:施加策略或不施加策略,發(fā)布或者不發(fā)布功能,究竟提升了多少,短期看是多少,長期看是多少,準確嗎,放量后會怎么樣……小朋友,你是否有很多問號?

來源:人人都是產(chǎn)品經(jīng)理

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