干货下载 | 高效金融客户分析体系如何搭建?
以下內容整理自神策數據深圳沙龍中,Formax 金融圈平臺業務產品負責人張運晨的分享,點擊文末“閱讀原文”可獲取本次分享干貨PPT。
數據分析的重要性眾所周知,然而很多企業空有數據分析的需求,現實工作中卻難落地。好比有錢人有眾多投資方法可以實踐,可是人們往往沒有財富積累,如何實現財富的積累很重要。搭建一套明確的高效金融分析體系,明確指標,有助于企業有條理地進行數據分析,滿足自身需求,從而提升業務發展。
本文所講主要內容為公司內部不同職能關注的數據指標、不同創業階段關注指標、數據指標應用規范。
提升渠道效果,鑒別渠道好壞,對于節約成本來說很重要,渠道主要關注以下幾個指標:
一次用戶占比:只登錄一次客戶端的用戶占這批用戶的比例(越小越好);
N?日用戶留存率:用戶首次使用后,第?N?日又再次使用占比,人們往往關注次日、七日留存率,但是由于有些渠道商可能會有假數據,所以也可以根據經驗關注三日留存率、四日留存率,回避數據造假。
人均日使用時長:可以作為判斷渠道質量的主要標準;
人均日登錄數:平均每天登錄產品的次數。
市場同學能夠通過市場同學主要關注以下幾個指標:
指數:百度、微博等搜索指數;
活動推廣周期內用戶質量:參考渠道指標;
ROI:投資回報率;
活動運營數據:閱讀量,參與人數,新增用戶,留存,投資轉化,投資額等。
產品人員更加在意產品本身迭代的效果,所以對于產品來說主要關注以下幾個指標:
質量:產品的?bug、某一個頁面內的錯誤率;
轉化:關鍵核心路徑的轉化;
用戶反饋:正向反饋、反向反饋;
用戶體驗:愉悅感、參與度、接受度、投資轉化率、流失率。
對于運營人員來說主要用于監測運營效果,關注以下幾個指標:
內容質量:人均觀看量、人均訪問時長等;
用戶拓展:牛人數量、內容產生比例;
精細化運營:挖掘用戶狀態遷移的關鍵點、個性化推薦;
用戶召回:階段性的設計促活和召回策略。
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對于研發人員來說,會和客戶服務部門一起定位問題,所以主要關注以下幾個指標:
穩定性:崩潰率、轉碼失敗率(支付失敗率);
運維質量:內容加載成功率、響應速度、延遲率、調度成功率;
視頻指標:視頻上傳成功率、轉碼失敗率、播放速度、上傳速度。?
值得一提的是公司在不同創業階段需要關注的指標也有所不同。
對于小體量公司來說,數據分析主要在定性分析階段。
公司業務增長階段分為留存階段和引薦階段,留存階段主要關注留存分析、活躍度、核心功能改進指標,而引薦階段則關注凈推薦值。
公司變現階段主要關心一些渠道分析的數據、客戶生命周期價值、營收利潤率等直接關系到收益的數據。
2不同業務線的分析需求
剛才講了不同角色所關注的指標,本節將從不同的業務層面拆解,Formax?集團與市面上大多數 App 關注的業務指標相似,主要包含了注冊、綁卡等環節的數據,Formax 集團有網貸、股票、外匯、消費金融四大業務,聚集在一個 App里,如何確保數據分析內容不會重復交叉?
對公共平臺?(即 Formax 集團旗下金融圈 APP)用戶情況精細化分析需求:
用戶情況:包括獨立訪客、頁面訪客、活躍用戶數、新增用戶數、注冊用戶數等,各業務的活躍用戶數等;
產品使用情況:包括平均使用時長、訪問時長分布、人均訪問頁面數、跳出率,主要頁面的 PV 等;
核心功能轉化漏斗:包括注冊流程、綁卡流程、出入金流程;
私信使用情況:包括不同類型人群的數量、使用未成功的數量、私信條數分布、發送私信時間分布等;
首頁功能模塊的使用:各個模塊和功能的點擊等;
用戶關注情況:關注的類型分為自選股、牛人、欄目訂閱號,不同類型的關注人數、新增人數等。
Life?平臺(消費金融方面)精細化分析需求:
用戶及產品使用情況:包括 PV、UV、新增用戶數,使用該功能的時長,不同頁面的停留時長、跳出率等;
商品交易:包括各類目、各商品的瀏覽情況,各類目、各商品的交易情況,交易的轉化漏斗,商品復購情況等;
訂單數據:包括訂單量、平均發貨時間、平均送達時間等。
外匯業務線的精細化分析需求:
產品使用情況:PV、UV、新增用戶、注冊用戶數、開戶用戶數、入金用戶數、各頁面的瀏覽、核心功能的點擊、使用時長等;
牛人投資者:申請牛人數、新增牛人數、放棄牛人數、在綁牛人數、牛人盈利比、牛人核心行為統計;
普通投資者:復制人數、成功復制人數、復制金額等;
交易數據:出入金人數、出入金金額、交易人數、交易金額、交易產品;
核心漏斗:注冊開戶流程、入金流程、交易流程、復制流程。
P2P?理財業務線的精細化分析需求:
產品使用情況:PV、UV、新增用戶數、核心功能的點擊情況、不同頁面的停留時長、跳出率等;
交易情況:出入金情況,交易人數,交易金額、復投情況、優惠券使用情況、投資到期后續行為,債券轉讓情況等;
核心漏斗情況:注冊轉化、購買理財轉化、購買債券轉化、申請轉讓漏斗等。
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股票業務線的精細化分析需求:
推送追蹤:接收 push、點擊 push 鏈接;
社區資訊:點擊、加載、評論、點贊、分享、分布;
交易:出入金情況、股票的買入、賣出、撤單、沽空;
跟單行為:跟單的牛人;
核心轉化漏斗:開戶流程、入金流程、出金流程等。
3如何規范數據埋點?
如果沒有規范,數據統計與分析就會發生較大偏差,同時不方便后續的管理與運維,因此我們全公司總結出了統一的數據埋點規范。
事件和屬性名稱的規范:
對每個事件,每個屬性都定義好埋點的英文名稱,保證各業務線、各端傳入信息的一致性。且為了便于區分不同的業務線,在事件前額外增加了前綴,防止各業務間產生干擾。
事件采集時機的規范:
明確好每個事件的采集時機,如元素點擊事件,是在該元素在前端被點擊時觸發;而交易成功類事件,如股票交易、購買 P2P 理財產品成功等,則是在服務端返回了成功信息后才觸發。明確的采集時機,使開發人員更加明確,減少了不必要的溝通成功,并且保證數據的準確性。
屬性采集范圍的規范:
(1)同一事件多端采集屬性不一致時要明確,Web?端、App?端需要統一。以瀏覽頁面為例,該企業平臺有一套適用各端的標準的頁面 ID 體系,希望能將各端的瀏覽頁面行為進行統一分析。所以我們使用了同一個名稱,如通過同一個頁面?ID?將多端統一。
(2)特殊屬性的取值范圍要確定,有些事件是針對特定場景設計的,而其中的屬性取值是可以窮舉的,也是后續需要分析的點,就需要明確列出。?
4Formax 集團的數據模型
Formax 集團采取了?Event-User?模型來記錄數據,通過不同的屬性對事件進行描述,同時對用戶的特征也進行了描述。
圖1 Event-User 數據模型
用戶表相對穩定,用戶屬性很難改變。常見的用戶屬性有?UID、省份、城市、性別、注冊渠道、注釋方式、手機號、郵箱等。特別講一下用戶?ID,為了標識用戶,我們用兩個?ID?進行標識。在用戶未登錄的時候,我們會根據設備?ID?或者?Web?端的?cookie?來生成一個?first_id,在用戶注冊或者登錄成功后,我們會再給用戶分配一個?user_id?作為?second_id。
事件屬性主要分為公共屬性和特有屬性。
圖2 事件屬性分為公共屬性與特有屬性
公共屬性包括唯一識別?ID、時間、平臺、注冊渠道等。這里主要介紹三個公共事件:頁面瀏覽、按鈕點擊、控件展示。頁面瀏覽主要統計?PV、UV?等,通用屬性有頁面標題、頁面?ID?和停留時長。點擊按鈕的通用屬性有按鈕名稱、頁面標題、頁面?ID?等。控件展示更多地在用戶前端不確定的時候會用到,通常用于卡片等頁面內的元素,比如?banner?效果的評判。
圖3 公共事件關注屬性
當現有的公共事件不能滿足統計需求是,需要對特殊屬性進行自定義,這是特有屬性,比如投資事件。通過增加不同的事件屬性,用戶行為將會豐富起來。
Formax 集團在數據分析方面探索了很多,才構建出了符合自己業務的數據分析體系,互聯網金融行業競爭激烈,精細化運營才能幫助企業更好地發展,脫穎而出。因此,做數據驅動型企業從數據分析體系建立開始。
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總結
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