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  • 10種數據分析方法及其優缺點(簡介這10種數據分析優劣勢)

    10種數據分析方法及其優缺點(簡介這10種數據分析優劣勢)
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    項目詳細介紹

    以下整理的是常見的數據分析方法,不同的分析方法適用于不同的場景,有助于快速上手數據分析,解決實際工作問題。要注意數據分析方法并非只有做數據分析工作中會用到,生活中也頗有用處,換個角度思考問題或許就能發現新的世界。

    1.邏輯樹分析法

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    如果你分析的目的是想把復雜的事情變簡單,可以使用邏輯樹分析法。有名的費米問題就是使用邏輯樹分析法。

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    image

    在求職面試中,也經常會考察這種問題:

    全國有多少個產品經理?
    深圳地鐵高峰期客流量多大?

    公司樓下擺小攤月入多少?

    這些估算類的問題都可以拆解成邏輯樹,把一個復雜的問題細分到可以具體量化的問題上。

    再貼一個剛發現有味道的回答:

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    2.多維度拆解分析法:

    比如評價一個公司好壞需要從多個維度:

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

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    其實我認為這個和邏輯樹的思路是比較類似的。把一個模糊的問題,拆解成多個子問題。

    3.PEST分析法

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    嚴格的來說這個有點假大空只能說沾邊數據分析,但是如果你是做行業分析,就可以使用PEST分析,這一般是在市場調研的時候用。

    Political Factors:政治環境

    Economic Factors:經濟環境

    Social and cultural Factors:社會環境

    Technological Factors:技術環境

    具體可以參考人人都是產品經理上的一篇少兒編程行業PEST分析:

    https://www.sohu.com/a/382315498_114819

    4.對比分析法:

    想要對比好壞,就可以使用對比分析法。

    比如女朋友問:我白嗎?就是在做對比。

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    以前不知道在哪個課程里面聽到過這句話:好的數據指標一定是比例,好的數據分析一定有對比。確實現在在數據分析工作中根本離不開對比。

    5.假設檢驗分析法:

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    如果你想找問題發生的原因,就用到假設檢驗分析方法。比如偵探片就會經常用這個辦法,先假設在論證。

    類比到數據分析就是先假設是某原因導致結果不好,在針對的去用數據論證。在工作中常用假設論證法,可以快速提升你的業務思考能力。

    6.相關分析法:

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    如果你想知道A和B有什么關系就要用到相關分析法。如云量多少和會發生下雨事件的概率會呈強正相關。

    同樣的會有負相關,不相關,非線性相關。實際工作中我們會制作散點圖來分析兩個不同事物的相關性:

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    如抖音,B站推薦我喜歡的視頻。豆瓣推薦喜歡的電影會用到相關分析。

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    但是使用相關分析必須結合實際業務。

    舉個例子:我家門前的樹每年都在長,國家的GPD每年也都在漲。雖然看起來是正相關,但實際毫無關系。

    7.群組分析法:

    如果你想對用戶留存和流失分析,就要用到群組分析法。

    如產品發布發布版本的更新是導致用戶增長還是流失??梢园凑沼脩羰褂卯a品的時間特征進行用戶數據分組,如可以分為使用產品x天組用戶。

    數據分析思維:常用的9種數據分析方法,建議收藏

    按下文的RFM分類也是一個很好的分類辦法。

    8.RFM分類法:

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    如果你想對用戶按價值分類,就要用到RFM分析方法,從而做到精細化運營。

    其實是類似矩陣法,但是是把二維矩陣轉化成了三維。

    根據美國數據庫營銷研究所Arthur Hughes的研究,客戶數據庫中有3個神奇的要素,這3個要素構成了數據分析最好的指標:

    最近一次消費 (Recency)

    消費頻率 (Frequency)

    消費金額 (Monetary)

    9.最終路徑法

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    也可以叫漏斗法,AARRR也屬于漏斗法的一種。如果你想分析用戶的行為或者產品運營,就要用到最終路徑法。通過對于起始和目標之間步驟的管理以及數據的反饋精細化運營。

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    如網上商城從點擊到付費中間路徑的用戶行為分析。在線教育點擊到付費中間的轉化等等。

    常見的數據分析方法就介紹到這里了,但是歸根到底還是必須結合實際業務場景,否則一切都是空談。

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