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高级数据分析师,必备这7大能力

大家好,我是爱学习的小xiong熊妹。经常有小伙伴吐槽:“名曰数据分析师,实际上就是跑数机器,咋样才能进步呀!”额,大家都是从查数姑过来的,莫慌。不过自从我开始带小伙伴独立负责工作以后,越来越感觉到:有些能力是高级数据分析师才要求的,在每天写sql里没得锻炼。具体是哪些?今天简单分享一下。一、能力VS知识什么是能力?举个简单的例子:1、知识(knowledge):统计学讲的回归分析方程
2022年4月11日
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数据分析7大能力:梳理数据需求

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2022年4月6日
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数据分析3大难题,一起攻破

自从我和陈老师开办知识星球以来,已经有600+朋友加入,在这里,大家相互认识,熟悉,很多朋友和陈老师探讨了非常深入的问题。总结起来,有三大问题最为常见:问题一、没人指导,不确定方向比如某个同学求助:领导光给了理想的场景,可具体咋操作没说。在认真分析拆解场景后,我发现这里其实有几个子问题,于是又爆肝了一个长长的回答(如下图)类似的情况还有很多,当不确定自己方向的时候,能准确详细描述问题,就已经是一种思路的整理。之后再看我和其他同学建议,更能启发思路。问题二、不熟业务,不知道咋做比如toB业务,该咋分析……比如零售商、品牌方、平台方思路区别比如耐用品、快消品、金融产品的区别很多公司缺少体系化内部培训,导致做分析的同学们不了解情况,也很难把握思路。遇到这种问题,我会先介绍业务场景,再讲分析思路,帮大家扫清障碍。当然,陈老师也不是万能的,碰到我不熟悉的业务场景,就得发动更多同学一起讨论。不过,我有12年工作经验,服务过互联网、金融、地产、快消、零售、家居、美容等15个以上行业,解决很多问题还是足够的。问题三、不知道理论咋应用比如1、工作中经常听人说“模型”,可不同人讲的又不是一回事2、被问到ABtest基本原理,用啥统计量,抽样抽多少……3、漏斗模型原理都懂,可具体到一个场景里,到底是咋漏的这些问题,都是经典理论的应用问题。我会带着大家在具体的场景里讨论,避免“小马过河”问题。把方法落地(如下图)。没人指导、不熟业务、缺少思路,也让很多同学在找工作的时候也很迷茫,感觉基础的操作都会一点,但一遇到实际问题就头大,觉得自己没啥好经验可写,想了解简历如何包装。而我的建议是:先努力做好工作再考虑简历包装。所谓“长袖善舞”,有了日常工作积累,包装起来简历才很容易。而且,数据分析工作优势也在这里:不受领导审批的束缚,只要自己能接触到数据,都能主动做分析,提升能力(如下图)。至于临阵磨枪,包装简历,则是很有套路的事。我已经把常见的简历规范,面试流程都整理成课程,可供同学们参考。遇到具体简历修改、面试准备、面试题目等问题,我们再具体讨论,这样就能很针对性解决问题,提升就职成功概率(如下图)。除了以上内容,知识星球内还有300+主题,150+干货资料,供大家参考。加入星球以后慢慢学习,再结合具体讨论讨论,进步会更快。我的知识星球,目前已经有580+位同学加入。其中有来自各个行业的同学。加入星球后,可以看到每个行业真实工作痛点与工作内容,相互学习,进步更快。当然,有的同学的问题会涉及个人隐私(比如求职问题&职场问题)因此加入星球后,可以添加我的企业微信,有问题具体讨论。具体讨论才能更好解决。星球目前价格
2022年3月26日
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数据分析师7大技能:构造标签

大家好,我是爱学习的小xiong熊妹。上期分享了数据分析师必备技能:构建指标体系。这次分享一个和指标体系同等重要的技能:构造标签(俗称:打标签)。打标签能力,是区分真数据分析师和sqlboy
2022年3月21日
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数据分析师7大技能:梳理指标体系

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2022年3月7日
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数据分析八大模型:漏斗模型

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2022年2月21日
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一文看懂:互联网产品分析,该如何做?

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2022年2月16日
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数据分析八大模型:同期群模型

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2022年2月7日
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一文看懂:商品分析如何做?

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2022年1月24日
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数据分析八大模型:详解RFM模型

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2022年1月18日
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一文看懂:用户分析体系该如何搭建

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2021年12月29日
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从AIPL到GROW,谈互联网大厂的营销分析模型

大家好,我是爱学习的小xiong熊妹。上一篇《一文看懂:搭建活动分析体系》分享以后,有小伙伴问:那做活动分析,是不是也有模型呢?答:不但有,而且很多。而且互联网大厂尤其热衷于创造新模型,以至于每年都有新词冒出来,诸如:AIPL、FAST、GROW、RISE、5A……等等,看得人头晕目眩。今天就跟大家简单聊聊这些营销模型背后的底层逻辑。一、营销模型的本质遇到新名词,先不要急着“熟读并背诵”,那样越看越晕。俗话说得好:“不信广告,信疗效”。要搞懂这些营销模型在说啥,得先看营销本身需要什么。从本质上看,营销是正常销售节奏以外的辅助。因此,想打好辅助,需要搞清楚三个问题:当前正常节奏是什么?辅助要打在哪个点上?辅助实际打上去效果如何?这三个里,最重要的就是识别正常节奏。只有准确把握现状,才能知道到底从哪里发力。几乎所有的营销模型,其内核都是:用多个指标描述现状,发现机会。二、如何识别节奏最简单的识别方法,就是看“销售额”指标。销售额低了,就上个活动刺激下。但是只看销售额的弊端是很明显的,比如销售额增长,来自于同一波用户反复割韭菜。那一旦韭菜割完了,销售额自然无可挽回地往下掉。所以,至少得再看一个“消费用户数”的指标,而且最好能区分新老用户来看。当看的指标多了,就需要有逻辑地把指标组成模型,系统观察。特别是互联网业务,互联网公司都是先烧钱圈用户再收割,因此不能只盯着销售额。理论上,用AARRR模型也能识别节奏,上一篇文章分享过,在业务扩张期、稳定期、衰退期,需要关注的重点指标不同。通过监控业务渗透率,用户增长速度,用户流失速度,也能衡量出:业务目前在扩张、稳定还是衰退(如下图)。互联网大厂,掌握的数据更多,因此能站在二层楼,对整个行业的大盘进行观察。三、AIPL、FAST、GROW三件套阿里系有三个营销模型:AIPL、FAST、GROW。这三个模型的底层数据,都是基于阿里生态里众多的数据源(天猫、淘宝、聚划算、youku、土豆、UC、大麦、飞猪、盒马……),从不同角度对品牌发展节奏进行识别。比如AIPL,包括:A(Awareness),品牌认知人群。包括被品牌广告被动触达、品类词搜索的人;I(Interest),品牌兴趣人群。包括广告点击、浏览品牌/店铺主页、品牌词搜索等等主动互动行为的人群。P(Purchase),品牌购买人群,指有购买品牌商品行为的人。L(Loyalty),品牌忠诚人群,指有复购、评论、分享行为的人。这个模型的逻辑是很好理解的。想做大销售,如果认知不够就加大投放,如果购买转化不够,就加强产品、促销。这样能清晰地展示现状,知道营销方向。FAST的逻辑类似,只是更加突出了“用户价值”的概念,包括:F(Fertility):全网消费人数总量。A
2021年12月27日
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一文看懂:搭建活动分析体系

大家好,我是爱学习的小xiong熊妹。要问互联网上啥最吸引人,当然是活动啦!各种优惠让人眼花缭乱,以至于很多人专门游走于各个平台“薅羊毛”。活动只是互联网运营一部分工作,却是最烧钱,最吸引眼球,最让人纠结的一部分。今天就简单分享一下:活动分析该怎么做。一、什么是活动活动,特指:在常规销售以外,企业额外投入资源奖励用户的动作。比如一家服装店,一件衣服100元。我们花100买一件衣服,这是常规销售。如果某天,这个商店挂个牌子:本周内全场衣服8折。我们只花了80元买衣服,这就是参与了活动。昨天冬至,网上还有一个关于活动的段子:虽然例子很简单,但是可以清晰看出:活动的本质是以质换量。通过小恩小惠来吸引用户,刺激用户消费更多。活动的效果,都是叠加在常规销售之上实现的增量。互联网上的活动形式,会远比实体店复杂。常见的有四种:商品类活动:针对某个商品做优惠。比如商品打折、买一送一等等。用户类活动:针对某类用户发福利。比如新用户注册送100元抵用券,累计消费满10000元可升级为钻石级会员享受专属礼品。产品类活动:针对某些APP/小程序使用行为做奖励。比如APP连续签到7天可得礼品,观看直播参与互动可抽奖等品牌类活动:针对品牌传播行为的奖励。比如用户关注品牌的公众号可以领福利。不管是那种行为,都是给奖励,换用户的动作。只是商品类、用户类活动,更功利一些,会鼓动用户多消费。产品和品牌活动则更软性,大有“赔钱赚吆喝”的感觉。那么,如何对活动进行分析呢?二、如何分析一个活动活动有3大关键要素:叠加于常规销售额外投入资源产生额外增量基于这三点,活动分析要清楚这三方面内容:常规的销售数据是什么?针对哪个问题,额外投入资源投入以后,产生了多大效果还拿开头的服装店举例,想要分析“本周内全场8折”活动,则需要:了解没有打折的时候,一周卖多少件,多少钱监控打折期间内,一周卖多少件,多少钱对比打折/非打折时期,销售差异注意,并非所有的活动都能产生增量。比如下表所示,打折期间销量还跌了。实际上,如果活动没有达到“四两拨千斤”的效果,则很有可能亏钱。这也是为啥活动分析特别重要的原因。只是,并非所有活动,都是为了提升销量的,不同类型的活动要分开看。三、不同类型,重点不同商品类活动,在商品不同生命周期目标不一样:孵化阶段:提高市场知名度(关注信息的人数)上市阶段:快速占领市场(销售数量/购买人数)成熟阶段:赚取利润(商品利润)退市阶段:库存清理(避免积压)如下图所示用户类活动,则要根据用户状况:在业务扩张期:多获取新用户/鼓励用户转介绍在业务稳定期:注重用户活跃/用户转化在业务衰退期:注重用户留存如下图所示产品类活动,则要看具体引导目标。引导用户完成一次交易?引导用户进入直播间?引导用户连续登录?指哪打哪的效果,在产品类活动更明显(如下图)品牌类活动,则要看:在哪个平台进行传播。不同平台,衡量传播效果的手段,指标都不太一样(因为涉及好多种平台,这里不细说了,回来单独分享)。这么多类型,是不是把小伙伴看晕了?晕了那就对了。因为这一块正是活动分析的最大难点。四、活动分析难点活动分析的难点,根本就不是数据计算太过复杂,而是:同时间活动太多,相互重叠活动目标不清晰,甚至没有目标活动目标太多,指望“毕其功于一役”这些问题,常常是源自运营/营销/产品等部门的管理混乱。并非所有公司,都有清晰的管理。很多公司的运营,都是:“这个活动去年做过,所以今年继续做……”“这个活动领导很喜欢,所以我要赶紧做……”“这个活动投了那么多钱,必须在方方面面都有效!”这样浑浑噩噩,浑水摸鱼式的工作方式,导致很多活动在上线时,没有清晰的分类,没有明确的目标,甚至连过程监控都没有做。一个用户,能叠加享受好几重优惠,在规则上全无限制。这样等到活动结束,数据根本就是一坨烂泥。想在烂泥里再把水和土分出来,已经不可能了。由于小熊妹本人,刚刚被双十一、双十二两个大活动的监控、复盘蹂躏过。所以对活动不清晰这件事真是恨得咬牙切齿(是滴,我司就是那个,因为双十一投入力度很大,所以必须方方面面都证明丫很牛逼,哪怕改数据口径也在所不惜的……)。今天的分享就先到这里呀,后边再慢慢跟大家分享,商品/用户/产品/品牌类活动,各自有哪些细类,以及有什么分析模型。喜欢的话,记得转发+在看+点赞三连,支持下小熊妹哦,谢谢大家。▼往期精彩回顾▼数据分析八大模型:详解PEST模型数据分析八大模型:人货场模型数据分析八大模型:OGSM模型一文看懂:如何搭建经营分析体系一文看懂:如何搭建销售分析体系
2021年12月22日
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数据分析八大模型:人货场模型

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2021年12月20日
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一文看懂:销售数据分析怎么做?

扫码加小熊妹微信加入专业数据社群小伙伴等你来
2021年12月15日
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数据分析八大模型:OGSM模型

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2021年12月13日
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一文看懂:如何搭建经营分析体系

小兄弟很差(意味着弱势小组动力不足)持续差(意味着存在深层次问题)VS
2021年12月8日
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做数据分析,要懂多少excel

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2021年12月6日
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3分钟,看懂用户偏好分析

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2021年12月1日
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数据分析八大模型:详解PEST模型

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2021年11月29日
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一文看懂:行业分析怎么做?

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2021年11月24日
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做数据分析,要懂多少模型

指消费者购买价格升级产品对品牌总增长机会的贡献;延展力(Widen):
2021年11月22日
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做数据分析,到底要懂多少业务

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2021年11月15日
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3分钟,看懂多版本ABtest怎么做

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2021年11月9日
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九大数据分析方法:相关分析法

labuladong)。获取方式:1、点击卡片,关注【码工小熊】公众号👇2、在【码工小熊】后台回复“算法”即可。另外,扫码可添加小熊妹个人微信,交流学习数据知识哦~
2021年10月25日
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3分钟,看回归分析模型怎么做

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2021年10月20日
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九大数据分析方法之:标签分析法

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2021年10月19日
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九大数据分析方法:漏斗分析法

获取方法:1、点击下面名片,关注【码工小熊】2、在菜单栏回复“数据分析”即可另外,扫码可添加小熊妹微信,交流学习数据知识哦。
2021年10月13日
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做数据分析,需要懂多少统计学

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2021年10月12日
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九大数据分析方法:指标拆解法

手册中详细介绍了数据分析方法、数据运营方法、用户画像、数据分析报告的撰写等方法,并附上了实战案例,以供参考。
2021年10月8日
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九大数据分析方法:分层分析法

小熊妹给大家整理了很多数据类的学习资料,欢迎领取哦,我打赌你会看的
2021年9月26日
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3分钟,看懂ABtest基本原理

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2021年9月22日
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九大数据分析方法:结构分析法

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2021年9月16日
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3分钟,看懂假设检验

实际上,假设检验的类型很丰富。为了小伙伴们理解方便,上边举的是最简单的单总体问题。单总体问题,常见于已经有了一个预设结论,之后推翻这个结论的情况。比如证明新版本A比老版本的数据好看。
2021年9月14日
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九大数据分析方法:矩阵分析法

document.getElementById('js_content').addEventListener("selectstart",function(e){
2021年9月9日
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3分钟,看懂区间估计and置信区间

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2021年9月7日
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九大数据分析方法之:周期性分析法

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2021年8月31日
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我就说数据分析没用!不信你看!

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2021年8月24日
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转化分析,互联网人必看!

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2021年8月18日
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相亲多少次就该做出决定了?答案是:37%

《Excel数据处理与分析——数据思维+分析方法+场景应用》作者,分享数据分析、Excel、SQL、Python、数据思维的文章,以及生活中的数据分析。
2021年8月12日
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数据分析都提过什么样的奇葩建议

专注于数据结构、数据分析,程序员爱啥我爱啥。
2021年8月10日
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扎心了!数据分析十大真相

本质上,国内企业数字化程度不同,从业人员素质也不同。大家只是模模糊糊的觉得数据分析很重要,可到底有多重要?能发挥啥价值?该怎么与其他部门相处?并不清楚。
2021年8月9日
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活动分析模板来了!对着抄

专注于数据结构、数据分析,程序员爱啥我爱啥。
2021年8月4日
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大合集!互联网行业常用数据分析指标

用户转化类指标:用户转化一般指付费行为,这是互联网商业模式变现的重要渠道。看的指标主要围绕有多少人买,买了多少,是否连续购买等展开。这里和传统企业的会员消费分析很像,能衍生出很多子指标。
2021年7月27日
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只需八步,做一个完整的数据分析

当然,实际工作中,很多时候并不是都从第一步开始的。因为很多日常数据,有监控报表。业务部门的小伙伴也经常看报表,所以提的问题,可能是从中间某一步开始的。
2021年7月20日
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互联网行业的数据分析,到底在分析什么?

经常有小伙伴问:天天看你们说互联网数据分析,到底互联网数据分析在分析什么?今天给大家分享一下哦。
2021年7月12日
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啊,指标又下跌了,怎么分析?

原问题里,提到了2个对象:消费人数,业绩。要先明确,这两个对象所对应的指标,比如:消费人数,总消费金额。明确了以后,可以放到取数表里,并且要按月统计,因为原问题的主语就是“3月份”。
2021年7月9日
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从0到1,轻松写出数据分析报告

很多小伙伴最怕的就是写数据分析报告,经常是提笔忘字不知道写啥,辛苦憋一篇还被领导批:“写得不好!没重点!没结论!”今天来分享一个小熊妹私藏的报告模板,绝对让你轻松过关哦~
2021年7月6日
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超详细!用户留存分析实操攻略

以上就是用户留存分析的基本操作。但是隐藏结论,最好还是让运营自己领悟去,免得又说我在领导面前说他们坏话。今天的分享就到这里啦!希望大家喜欢。喜欢的话,可以转发、在看、点赞三连,鼓励一下我哦,谢谢啦
2021年6月29日