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产品经理既不像运营一样,有大量的活动爆发数据可以看到效果和直接经济收益

2020-03-19

产品经理的工作价值很难衡量。因为,产品经理既不像运营一样,有大量的活动爆发数据可以看到效果和直接经济收益。也不像开发,完成了一个庞大的功能,或者优化页面的多少加载速度。产品的工作总是在设计未来的事,除了原型和一堆文档,价值看不见,摸不着,难以量化。

这就导致在很多公司,产品的存在感太低,其他人认为你就是个画图的,导致工作很被动。老是被业务部门牵着走,老是被动的【接需求】。或者,没什么存在感,汇报时除了0-1的项目,其他工作往往找不到标准来判断或者总是被认为是【应该的】。在这种情况下,通过强调去自己的作用不但过程艰难,也不容易被人信任。

解决这种问题的最好办法就是证明自己不只是一个画图的,而是产品表现的掌控者。而数据就是产品表现、产品领导能力最好的证明。

下面,我会从四个方面阐述数据如何证明产品经理的价值。

1. 判断价值

①异常判断

产品数据波动是日常,很多常见情况都会影响到产品表现。(一款视频软件在工作日日比双休日登录用户要减少3倍,这是一种常见的情况。)

通常,我们会将重要的数据如转化数据、用户数据、交易数据等进行日常监控。一般来说,这些数据都有固定的波动周期,每个周期内的数据变化应该是趋于稳定的。如果某天数据不再符合预期的稳定变化,也就是我们所说的数据异常。(百度内对用户搜索关键词的第一条答案点击率与前一小时下降6%已经是异常问题,这表示用户对搜索结果和品类的丰富度非常不满意。)

判断是否异常一般会从绝对值和比例值来看,若任意一项数据较日常数据上下浮动2~3倍均可算作数据异常。



判断异常严重性时,通常会用绝对值数据来对比。通常是客单价,单均,UV等具体指标。当此类指标同比浮动3倍以上,即可认为存在重大异常。(京东小家电被在优惠券上架后下单量暴涨24万件,但客单价只有100左右,远远低于平常的1200元,客单价下降10倍。单量暴涨,客单价极低。)


2. 发掘价值

2.1 核心问题

如果数据确实在异常,应该迅速找到导致异常波动的核心问题,定位时间越短,解决成本越低。寻找核心问题的方法就是:猜想——求证。

(1)猜想

猜想可能的情况,通常通过两个方向去猜想:

  1. 自己维度:包括自家产品的产品设计、技术、运营、用户,从自身角度回顾产品动作、表现以及异常数据。
  2. 市场维度:包括竞品和整个市场的大环境。大家同处一个市场,市场的任何变化,竞品的任何产品、运营动作都会影响到自家产品的数据。(下面提供一个具体表格,供大家参考)


产品:由产品功能、流程、新产品导致的异常。例如产品新增了连续包月功能,导致会员充值人数增加,或市场上的某家竞品忽然开了一道与自己产品定位一样的产品线,导致用户流失等。流程可通过分步查看产品流程的漏斗数据,找出问题流程环节。新功能、新产品问题可对比版本查看(有无新功能对应的数据情况)。

技术:由技术实现方式、稳定性、导致的异常。常见情况有接口数据异常,接口稳定性,服务器响应速度,甚至服务器宕机等原因。例如下图中,某安卓平台没有弹出push导致活动页访问率低。


接口类问题可通过不同平台、不同机型的用户对比数据来验证猜想,服务器问题可对比同一时间段往日的服务器数据进行对比。

运营:由运营活动进行导致的异常,常见情况有运营活动开始,结束,爆发,导致的数据激增或极降。运营活动可通过活动页的访问率、转化率以及开始和结束访问率进行大致推断。市场运营活动可观测竞争对手是否有运营活动,以及运营活动的火爆程度进行预估和猜想。

用户:由于用户的自身属性、市场环境的客观变化决定。常见情况有:随着用户年龄增加,离开平台的数据量增高,或由于季节原因,出行的用户变少等。用户原因可通过淡旺季、客户类型、客户区域位置、客户年龄等不同客户类型的转化率梳理进行大致推断。

(2)求证

对猜测的原因进行验证,必须找到能支撑猜测成立的数据。若是找不到证据,说明猜测错误,重新猜测,直到找到问题和证据为止。(下图是某一活动落地页UV低,通过猜想-验证,最终找到问题的过程)

2.2 发现新机会

针对现有用户的数据分析,通常会让开发者发现产品增长模式甚至更改产品核心价值。一些预想的功能上线了,你发现用户根本不是按照你预想的方式去用,此时可能蕴含着产品发展机遇。

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