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增长黑客:DAU下降分析-指标异常分析框架

时间:2021-02-19 09:18|来源:网络整理|编辑:采集侠|点击:

编辑导读:DAU是指日活跃用户数量,常用于反映网站、互联网应用或网络游戏的运营情况。流量越多,DAU越大,就能做更多的事情,也能侧面反映出产品的价值。但是,当DAU出现异常时,我们应该如何定位原因呢?本文将从三个方面对此进行分析,希望对你有帮助。

 增长黑客:DAU下降分析-指标异常分析框架


碎语:

学习的正态曲线:入门容易,精通难

积累的正态曲线:先越读越多,后越读越少

01 DAU异常分析

DAU对于一个网站或是APP来说是至关重要的,APP有了更多的人,就能带来更大的价值,有了流量,就能做更多的事情。当然,从投资的角度也能说明DAU的价值。DAU的重要性是不言而喻。 那么,这么重要的指标如果发生了变化,我们该怎么去定位原因呢?

如果是涨了,皆大欢喜,并且你会发现很多相关人士会主动说:“哦,这是因为我们做了什么什么”。这时候作为分析师一定要理性地从数据角度看看是不是他们带来的。

但是,如果是降了,你会发现,即使你主动去找他们问,他们也会说:“我们最近什么都没有做”。然后当你分析、定位到他们的时候,他们会恍惚失忆般地恍然大悟说:“我记起来我们改了啥啥”。

今天我们就来讲一讲【DAU变化我们到底该如何定位呢】?具体框架如下:

 增长黑客:DAU下降分析-指标异常分析框架

DAU变化分析-指标变化分析框架

1. 季节因素

当产品或运营或你自己发现DAU下降后,第一时间是看这个变化到底是不是值得我们去进一步研究,也就是说这个变化是不是一个异常的变化。一般我们会看:

环比上周同一天

同比去年

一段时间的趋势

是不是节假日

基本上我们看完上面几个维度之后,就能定位这个数据的变化是不是异常的。如果是异常下降,我们接下来会从下面的几个方面来看。

2. 外因

跟产品同学沟通最近是不是上了新的功能,这个新的功能是不是能够对于DAU造成一定的影响。如是能够影响,那么从时间的维度来看,到底这个DAU的异常变化与产品上线的实践吻合度有多高,以及对于这个产品改动做一个更加深入的分析。

跟运营同学沟通,是不是最近上了新的活动,如果是,也是需要跟他们沟通活动的具体细节,看对于DAU的影响。一般运营活动都是通过:机器人/短信/邮件/PUSH等方式进行触达,这其中就会涉及到一个归因的问题。怎么能够说明是他们带来的呢?要么直接通过埋点的方式,用户点击之后进入APP就能获取到来源。如果没有埋点,一般就是逻辑归因了,具体就看大家能接受哪种。一般我们会看运营触达同比上周的时间点,如果刚好是13点DAU涨了,那时候运营也触达了,这就很有可能是他们带来的。当然,具体是不是他们带来的,我们需要更细的数据支持,至少,这里我们就有了方向。

跟技术沟通,是不是有新发版本,这个很有可能影响用户的登录,尤其这种对于DAU坏的影响可能更大。

当我们跟产品/运营/技术聊完之后,你就会有了大致的方向该往哪里走了。如果不聊,你可能会浪费很多的时间,最后可能还是查不出来。

3. 结构

接下来我们就能从DAU结构的角度,去看一些具体的维度。一般我们分以下几个维度来看:

设备,IOS/安卓(华为/小米…)/PC/小程序/H5。很多人可能第一反应是这有什么好看的,肯定不会有差异。但是,这个很有可能就是技术bug造成一个设备的DAU狂降。

APP版本,DAU的下降有可能就是某个版本发版之后就下降了,这个我们结合着上面设备一起,有可能是技术的bug。

时间点,同比上周的时候会看,这种有可能就是运营做了一些活动,造成了DAU的上升。看的时候,建议取第一次登录的时间点的分布。

用户群,新老用户,当然这个新老不同的公司定义不一样,你们肯定有自己定义新老的用户群体。会不会是哪个用户群体的变化。

4. 画像

最后,我们也可以看看用户画像的变化。从属性,比如一些常见的人口学特征,行为方面,是不是某些行为的用户群体发生了变化。最后,是一些偏好类型维度,比如不同用户对于不同的类型文章的偏好等等。

02 DAU异常分析总结

分析的顺便最好按照上面说顺便:季节因素-外因-结构-画像

一般DAU异常的变动,基本就是产品/运营/技术造成的。并且杀伤力最大的就是技术,一个技术bug可能带来的伤害很大,而且有可能是无法挽回的。运营,对于DAU的影响可能最常见。

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