时间: 2021-07-30 09:07:52 人气: 10 评论: 0
编辑导语:在数据分析中,事前策划分析是最容易让人摸不着头脑的一种类型。如何做好事前策划分析,作者从用户分层以及RFM模型支了几招,或许对你有所帮助,我们一起来看下吧。
说在前面:大家好,我是爱学习的小xiong熊妹。
在各类型数据分析中,事前策划分析,是最容易让人摸不着头脑的。经常遇到运营的小伙伴跑来问:“小熊妹,领导让分析分析用户,找找营销机**,这怎么找呀??”
实际上,这种情况也确实很难办。俗话说:“字数越少,问题越大。”
如果在事前策划的时候,领导有很清晰的指示,比如:“对过去一年内累计消费1万元以上,且最近30天都没有登录的用户,每人免费送一个礼品,在登录APP后可领取”那分析就简单多了。只要按照条件,把符合领取资格的人的名单统计出来即可。
但如果没有这么细的要求,甚至只有一句话:分析分析看看。那很有可能我们辛辛苦苦做出来的东西,领导也不满意,最后白费力气。
因此,这个时候最重要的是:做好分类,把每种情况列清楚,然后针对具体情况给出我们的建议。至于领导采不采纳,让他们自己决定。比如最常见的:“分析分析用户”,我们可以用RFM模型做分类。
RFM模型由三个基础指标组成:
RFM模型里,三个变量的含义是很具体的:
因此RFM能直接从数据推导出行动建议,是一种非常好用的办法。
实例分析:
一起来看个具体例子:某个打车出行APP,已按RFM格式,统计好用户数据(如下图,仅为示例数据100条),现领导要求:分析分析用户情况。要怎么分析呢?
第一步:先看M。区分用户价值是第一位的,先认清谁是大客户,谁是小客户,后边工作思路才清晰。这里只有100个例子,因此可以直接用excel的排序功能。
但假如数据有10000条,再排序一条条看就很不方便了,因此推荐一个通用的分类方法:十等分法。
十等分法背后的原理是:二八定律。相当多的业务,都是消费排名前20%的用户贡献80%的消费。因此可以先把用户按消费高低,分成10组,然后再看每一组的消费占整体比例,找出大客户。具体操作如下图所示。
分好组以后,可以打开数据透视表,看一下每组的消费占比。
哇!第一组用户就贡献了40%+的消费,前三组合起来,共30%的用户贡献额74%的消费,真是大客户呢,因此可以分类如下:
这里可以用一个IF语句,来做好分类(如下图)。
分类完以后可以观察每组的消费门槛在哪里,比如第一组的门槛是798元/月。在运营制定策略的时候,很有可能为了方便,找一个最近的整数。
因此可以做一个手动调整,把**3的门店改到:一个月内消费800元。类似地,其他门槛也能做同样调整。
调整好了以后,我们已经分离出了大客户/小客户,可以做下一步的分类了。下一步可以做R。谁**一个月打车打几百上千块元呢?可能是有刚需以车代步的人(比如经常出差的白领,有交通费的管理层等等)。
这些人应该一直**有用车需求,我们要防备的,就是他们被别家打车软件勾引走。此时R值就很重要了,如果一个大客户长时间不来,很有可能已经被人挖走了,我们要赶紧挖回来。
那么如何确定R的分类呢?可以直接根据业务特点来定。比如打车,即使再需要坐车的人,也不可能天天出门,因此R值不需要设定的太短,否则天天在人家耳朵边喊:“来坐车来坐车”,也太过度骚扰用户了。
R值可以以周为单位分类。除了十一厂家,一周内有工作日和休息日,因此再迟1周也该来坐车了(如下图)。
分好类以后,可以做交叉表,观察不同**的客户在R值分布情况(如下图)。
看起来,**等级越高,R值越小,而**0的用户,居然有80%已经2周以上都没来了,要么真的没需求,要么已经流失了。
这样,对**0的分析建议,也很清楚了:结合天气、节假日、活动等具体场景,给小额优惠,配合单次打车优惠**唤醒用户。
比如本案例中**1型用户,两级分化很明显,一波人很活跃,一波人很沉默,而其消费能力都是差不多的。此时可以有两个基本策略:
这样的思路下,F就可以作为参考,从**1里,用F值区分出两类人,之后制定具体策略。
当然,以上都是我们的建议,很有可能领导不认同。
比如在领导心中:
这些结论,都是基于同一个数据的不同解读,在没有经历过测试之前,没有对错之分。因此领导他老人家高兴就好。作为提供建议的人,我们做好分类,有充足的数据即可。
以上就是一个简单的示例。需要特别提醒的是:很多做运营的小伙伴,脑子里没有啥套路。对于活动、文案、设计的各种玩法甚至还没有小熊妹懂得多。那可不!我可是各大APP薅羊毛高手,光手机号就有5个呢!
在懂得太少的情况下,就不能把运营上的做法,转化成一个可以分析的数据,也就没法做分析了。
就比如RFM,本身它只是一个计算方法,没有人教过结合到具体场景该怎么分(比如买菜就和打车不一样),因此还是得靠小伙伴们自己多掌握一些方法,结合实际思考,才能解决问题哦。
作者:码工小熊,微信公众号:码工小熊
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