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高薪必備的6款數(shù)據(jù)分析工具

 Tomsp360lib 2019-04-19

在我們第 7 期內(nèi)容編輯訓(xùn)練營(yíng)學(xué)員中,有一個(gè)公眾號(hào)的編輯,寫(xiě)過(guò)很多10W ,并把公眾號(hào)從 10 萬(wàn)粉絲漲到了上百萬(wàn)。

但她卻十分困惑:

按照目前的狀態(tài)繼續(xù)工作下去,月薪最高也不會(huì)超過(guò) 15k,很好奇月薪 30k 的內(nèi)容編輯應(yīng)該具備怎么樣的能力、素質(zhì)和技能。

類(lèi)似這樣的問(wèn)題我收到過(guò)不少,大部分人甚至許多運(yùn)營(yíng)人都覺(jué)得自己的薪資上限是 15k,因?yàn)椤肮ぷ鳑](méi)啥技術(shù)含量”,“全是臟活、累活”,“就是個(gè)打雜的”……

但實(shí)際上,我研究了招聘網(wǎng)站上 300 多個(gè)運(yùn)營(yíng)崗位之后,發(fā)現(xiàn)其實(shí)有很多“高薪”運(yùn)營(yíng)崗,包括用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)、社群運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)策劃等等,它們的職責(zé)要求都會(huì)強(qiáng)調(diào)一點(diǎn):具備數(shù)據(jù)分析能力。

為什么運(yùn)營(yíng)要懂?dāng)?shù)據(jù)分析?因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)是一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問(wèn)題,并解決問(wèn)題,提升用戶(hù)體驗(yàn)的崗位。在這個(gè)過(guò)程中,數(shù)據(jù)分析能幫運(yùn)營(yíng)更高效地解決問(wèn)題。

今天這篇文章,我們聊聊運(yùn)營(yíng)應(yīng)該怎么做數(shù)據(jù)分析,并給大家推薦和評(píng)測(cè)一些比較好用的數(shù)據(jù)分析工具。

運(yùn)營(yíng)如何做數(shù)據(jù)分析?

說(shuō)到數(shù)據(jù)分析,很多小伙伴可能第一時(shí)間聯(lián)想到復(fù)雜的算法,龐大的數(shù)據(jù),甚至是讓人眼花繚亂的代碼。但實(shí)際上,運(yùn)營(yíng)做數(shù)據(jù)分析并不需要懂這些,關(guān)鍵是你對(duì)業(yè)務(wù)流程的理解,以及用數(shù)據(jù)解決問(wèn)題的思維。

什么意思呢?給大家舉一個(gè)小紅書(shū)的案例。

小紅書(shū)在去年年初做了戰(zhàn)略調(diào)整,把重心調(diào)整到社區(qū),相應(yīng)的它的北極星指標(biāo)也從電商的 GMV 變成社區(qū)的 DAU,于是用戶(hù)的留存率就變成了很重要的指標(biāo)。

但是當(dāng)時(shí)社區(qū)的留存率并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期,在這種情況下,如果是不懂業(yè)務(wù)流程,不懂?dāng)?shù)據(jù)分析的運(yùn)營(yíng)可能會(huì)打算直接優(yōu)化內(nèi)容或者做活動(dòng)了。

而我的前同事根據(jù)用戶(hù)年齡進(jìn)行了用戶(hù)分層,很快發(fā)現(xiàn)其實(shí)是“低齡人群”(10-16 歲)留存率很低,拉低了整體留存率。

“低齡人群”留存率低怎么辦呢?

他對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了梳理,從渠道曝光-點(diǎn)擊下載-打開(kāi)App-話題選擇-點(diǎn)擊-搜索-互動(dòng)。

       

發(fā)現(xiàn)影響留存率的幾個(gè)關(guān)鍵用戶(hù)行為是:打開(kāi) App、點(diǎn)擊 Feeds 流內(nèi)容、點(diǎn)擊搜索結(jié)果、內(nèi)容點(diǎn)贊、內(nèi)容評(píng)論。然后針對(duì)這幾個(gè)行為做出假設(shè),并用數(shù)據(jù)驗(yàn)證假設(shè)。

假設(shè)一,“低齡人群”都是中小學(xué)生,學(xué)習(xí)繁忙,沒(méi)時(shí)間打開(kāi) App,所以留存差。通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),小學(xué)生確實(shí)存在這樣的情況,但是初中和高中生在周一至周五的活躍度并不比周末低。

假設(shè)二,“低齡人群”找不到自己感興趣的內(nèi)容。通過(guò)對(duì)搜索數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn),這部分用戶(hù)對(duì)明星、動(dòng)漫、頭像內(nèi)容的搜索頻率最高,但是搜索結(jié)果的 CTR (點(diǎn)擊率)很低,也就是說(shuō)用戶(hù)確實(shí)沒(méi)有找到自己感興趣的內(nèi)容。

假設(shè)三,F(xiàn)eeds 流推薦的內(nèi)容質(zhì)量不夠高。通過(guò)內(nèi)容的評(píng)論、點(diǎn)贊數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),動(dòng)漫、明星方向的內(nèi)容點(diǎn)贊率普遍不高,說(shuō)明這部分內(nèi)容的質(zhì)量確實(shí)有待提升。

最后他得出了結(jié)論:10 到 16 歲年齡段用戶(hù)的留存率偏低,是因?yàn)檫@些中小學(xué)生的興趣點(diǎn)并不在美妝、美食、健身等,而集中于二次元和明星八卦,運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)需要加大這方面的內(nèi)容比重,同時(shí)提高這部分的內(nèi)容質(zhì)量。

可以看出來(lái),這整個(gè)“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題-數(shù)據(jù)分析-明確問(wèn)題-梳理業(yè)務(wù)流程-做出假設(shè)-數(shù)據(jù)驗(yàn)證-得出結(jié)論”的過(guò)程中,業(yè)務(wù)思維是至關(guān)重要的。

一般來(lái)說(shuō),運(yùn)營(yíng)做數(shù)據(jù)分析能做到上述這個(gè)程度(擁有業(yè)務(wù)思維)就已經(jīng)很優(yōu)秀了,但是讓數(shù)據(jù)分析真正發(fā)揮作用,離不開(kāi)技術(shù)的支持。大部分公司是這樣操作的:

運(yùn)營(yíng)梳理業(yè)務(wù)流程后,把數(shù)據(jù)分析需要用到的數(shù)據(jù)字段(用戶(hù)信息、用戶(hù)行為)需求提交給技術(shù),讓技術(shù)建立數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí),跟技術(shù)人員提需求,他們根據(jù)需求寫(xiě) SQL(用于訪問(wèn)和處理數(shù)據(jù)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言)將數(shù)據(jù)從庫(kù)里提出來(lái),然后交給數(shù)據(jù)分析師進(jìn)行分析,最后形成分析報(bào)表給業(yè)務(wù)部門(mén)查看。

這個(gè)過(guò)程沒(méi)有三五天搞不定,因?yàn)椴块T(mén)之間需要協(xié)作安排,耗時(shí)可能還會(huì)更久,大大降低了數(shù)據(jù)分析的時(shí)效性。

除了時(shí)效性差,這種數(shù)據(jù)分析流程還存在一個(gè)問(wèn)題:對(duì)技術(shù)同學(xué)的依賴(lài)性很強(qiáng),如果是小公司沒(méi)有技術(shù)崗位,那就無(wú)法執(zhí)行了。

在我進(jìn)行數(shù)據(jù)分析課程答疑時(shí),發(fā)現(xiàn)不少小伙伴都會(huì)問(wèn),有沒(méi)有更“獨(dú)立”的數(shù)據(jù)分析支持工具,可以讓運(yùn)營(yíng)自行完成一些數(shù)據(jù)分析,不用總是勞煩技術(shù),就像稍微學(xué)點(diǎn) PS 就能處理大部分修圖工作,不用打擾設(shè)計(jì)師一樣。

答案是有的!市面上有不少用戶(hù)行為分析工具,可以讓運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)部門(mén)更方便地分析數(shù)據(jù)。

這些工具中還有一些是可以免費(fèi)使用的。

比如國(guó)外的 Google Analytics(以下簡(jiǎn)稱(chēng) GA)、Mixpanel,國(guó)內(nèi)有百度統(tǒng)計(jì)、易觀方舟 Argo、友盟、TalkingData 免費(fèi)版(以下簡(jiǎn)稱(chēng) TD 免費(fèi)版)等。

不過(guò)這些工具各有特色,下文我會(huì)從幾個(gè)角度介紹這些產(chǎn)品的情況,大家可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況做選擇。

優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)分析工具推薦

在這幾款產(chǎn)品中,GA 和百度統(tǒng)計(jì)算是比較早期的產(chǎn)品了。它們的數(shù)據(jù)收集以傳統(tǒng)的頁(yè)面瀏覽人數(shù)(UV)、頁(yè)面瀏覽量(PV)和用戶(hù)會(huì)話(網(wǎng)站訪問(wèn)量的測(cè)量方式)為主。

左 GA,右 百度統(tǒng)計(jì)

不過(guò),對(duì)于移動(dòng)端的 App 來(lái)說(shuō),用戶(hù)的行為比網(wǎng)頁(yè)更為復(fù)雜,過(guò)去那種以頁(yè)面和會(huì)話為中心采集到的數(shù)據(jù)顆粒度不夠細(xì)。

因此,近幾年推出的工具都采用了“用戶(hù) 行為”的數(shù)據(jù)收集模式,例如我們這次推薦的易觀方舟Argo、Mixpanel、友盟、TalkingData。

盡管 GA 和百度統(tǒng)計(jì)這幾年增加了關(guān)于用戶(hù)行為分析和自定義屬性的功能,但本質(zhì)上主要還是服務(wù)網(wǎng)頁(yè)產(chǎn)品。

優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)分析工具評(píng)測(cè)

接下來(lái),我們從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)安全性和用戶(hù)服務(wù) 4 個(gè)方面對(duì)上文中的 6 個(gè)數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行評(píng)測(cè),讓大家更加清晰地了解這幾款數(shù)據(jù)分析工具的功能,選擇最適合自己的工具。

1)哪款工具的數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確度最高?

用戶(hù)停留時(shí)長(zhǎng)、用戶(hù)消費(fèi)金額、用戶(hù)分享率等數(shù)據(jù)指標(biāo),是通過(guò)對(duì)用戶(hù)行為數(shù)據(jù)字段的加工和處理得出的。

用戶(hù)行為字段記錄的格式一般是,用戶(hù) ID  操作(比如瀏覽首頁(yè)、評(píng)價(jià)、點(diǎn)贊)  時(shí)間。

用戶(hù)行為數(shù)據(jù)字段的準(zhǔn)確性,是數(shù)據(jù)分析工作的重要前提。

數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,往往跟數(shù)據(jù)分析工具使用的埋點(diǎn)方式和數(shù)據(jù)更新頻率相關(guān),我們將從這兩部分進(jìn)行對(duì)比評(píng)測(cè),看看哪款工具的準(zhǔn)確性更高。

① 數(shù)據(jù)工具的埋點(diǎn)方式對(duì)比

首先給大家科普一下,常見(jiàn)的數(shù)據(jù)埋點(diǎn)方式有 3 種,代碼埋點(diǎn)、可視化埋點(diǎn)和全埋點(diǎn)。

這些都是技術(shù)層面的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),運(yùn)營(yíng)同學(xué)們只需要了解不同埋點(diǎn)方式對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度的影響。

代碼埋點(diǎn)可以自定義需要采集的數(shù)據(jù),精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)用戶(hù)的某一行為,準(zhǔn)確度相當(dāng)高。

可視化埋點(diǎn),數(shù)據(jù)覆蓋面和精準(zhǔn)度相對(duì)較低,精準(zhǔn)度要求不高、追求效率的業(yè)務(wù)可以用可視化埋點(diǎn)。

全埋點(diǎn),可能會(huì)涉及用戶(hù)的隱私問(wèn)題,不做推薦。

6 款工具的埋點(diǎn)方式對(duì)比

目前來(lái)說(shuō),除了百度統(tǒng)計(jì)外,另外5款分析工具都支持的代碼埋點(diǎn)。其中,易觀方舟Argo、Minpanel 和友盟統(tǒng)計(jì)還可以做可視化埋點(diǎn)。

基于數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度考慮,建議大家選擇支持代碼埋點(diǎn)的數(shù)據(jù)分析工具,也就是  GA、Mixpanel、易觀方舟Argo、友盟統(tǒng)計(jì)和 TalkingData。

不過(guò),GA、Mixpanel 在數(shù)據(jù)采集上沒(méi)有針對(duì)國(guó)內(nèi)手機(jī)應(yīng)用的特點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,因此在數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性上可能會(huì)受到影響。

② 從數(shù)據(jù)更新的頻率對(duì)比

數(shù)據(jù)更新頻率也會(huì)影響數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

通過(guò)體驗(yàn)這幾款工具的 Demo(演示版本),我發(fā)現(xiàn)除了 TalkingData 免費(fèi)版是每天更新一次數(shù)據(jù)外,其他幾款工具的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性都比較好,基本每個(gè)小時(shí)更新一次。最讓人驚喜的是易觀方舟Argo,它的數(shù)據(jù)更新是分鐘級(jí)的。

綜上所述,從數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性來(lái)看,這 6 款工具得分名如下。

2)哪款工具的數(shù)據(jù)分析功能最豐富?

通過(guò)數(shù)據(jù)埋點(diǎn)對(duì)用戶(hù)行為數(shù)據(jù)做采集,我們可以得到很多的數(shù)據(jù)字段(類(lèi)似Excel表)。想要通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、得出有用的運(yùn)營(yíng)結(jié)論,還需要對(duì)這些數(shù)據(jù)字段進(jìn)行加工。

這幾款工具的數(shù)據(jù)加工能力都蠻強(qiáng)大的,運(yùn)營(yíng)在做用戶(hù)數(shù)據(jù)加工時(shí)可能需要的分析模型,它們都有。接下來(lái),我將通過(guò)這幾款工具的數(shù)據(jù)加工模型質(zhì)量和個(gè)人行為加工深度、數(shù)據(jù)加工算法精度進(jìn)行對(duì)比。

① 數(shù)據(jù)加工模型質(zhì)量對(duì)比

數(shù)據(jù)分析模型越豐富,意味著可以從更多的角度看數(shù)據(jù)。

還是拿小紅書(shū)來(lái)說(shuō),如果只是單一地統(tǒng)計(jì)“留存率”這一數(shù)據(jù),那么得出的結(jié)果就只是“留存率不高”。但是,“留存率不高”的問(wèn)題出在哪里呢?不得而知。

但是,如果通過(guò)人群維度進(jìn)行留存指標(biāo),就能發(fā)現(xiàn),是“低齡人群”(10-16 歲)拉低了整體留存率。

我總結(jié)了運(yùn)營(yíng)工作中經(jīng)常會(huì)用到的數(shù)據(jù)分析模型,對(duì) 6 款數(shù)據(jù)分析工具的覆蓋情況進(jìn)行了比較。

6 款數(shù)據(jù)分析工具的數(shù)據(jù)分析模型對(duì)比

我發(fā)現(xiàn)易觀方舟Argo 和 Mixpanel 的分析模型是最豐富的。不過(guò),Mixpanel 由于基本沒(méi)有本地化,以及 SDK(軟件開(kāi)發(fā)工具包)的兼容性問(wèn)題,對(duì)于中國(guó)公司來(lái)講,數(shù)據(jù)接入成本很高。

另外,易觀方舟Argo 還有一個(gè)很贊的數(shù)據(jù)分析模型——“下鉆分析查看”,它指的是對(duì)數(shù)據(jù)基于同一維度的縱向深入分析。

例如,我們?cè)诜治錾鐓^(qū)的內(nèi)容瀏覽量時(shí),能夠從內(nèi)容分類(lèi)的維度進(jìn)行細(xì)分,深入分析某一內(nèi)容分類(lèi)的瀏覽量。這樣一來(lái),就能更加精準(zhǔn)地了解到什么種類(lèi)的內(nèi)容更受歡迎。

② 用戶(hù)行為加工深度對(duì)比

前面我們所說(shuō)的數(shù)據(jù)模型,更多的是基于用戶(hù)做整體的分析。在有些情況下,我們也需要對(duì)用戶(hù)的個(gè)人行為進(jìn)行分析,得出更精細(xì)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。那這幾款工具能不能做到呢?我發(fā)現(xiàn),GA、Mixpanel 和易觀方舟Argo 的表現(xiàn)比較完美。

易觀方舟Argo 有一個(gè)功能叫“用戶(hù)行為序列”。也就是說(shuō),當(dāng)我們完成用戶(hù)分析或用戶(hù)分群之后,可以點(diǎn)擊列表中任意單個(gè)用戶(hù),獲取他的歷史行為記錄。

這個(gè)功能,讓我想起小紅書(shū)團(tuán)隊(duì)的一件趣事。今年過(guò)年期間,小紅書(shū)在 App 上做了一個(gè)錦鯉活動(dòng)。結(jié)果,抽獎(jiǎng)結(jié)果出來(lái)后,他們通過(guò)私信、電話等多種方式都聯(lián)系不到這位錦鯉。

后來(lái),通過(guò)技術(shù)人員在后臺(tái)查看這位錦鯉的歷史行為記錄,發(fā)現(xiàn) TA 每天都有登錄小紅書(shū)的記錄,說(shuō)明通過(guò) App 來(lái)聯(lián)系用戶(hù)是可行的。于是,他們給錦鯉定制了 20 條 Push 推送......

圖片來(lái)源:小紅書(shū)App 公眾號(hào)

值得一提的是,易觀方舟Argo 可以在完成用戶(hù)分析與分群后,通過(guò)郵件、短信、Push 消息等方式對(duì)目標(biāo)用戶(hù)進(jìn)行精準(zhǔn)推送。也就是說(shuō),假設(shè)小紅書(shū)的運(yùn)營(yíng)用了這個(gè)工具,就可以自己給錦鯉發(fā)送 Push 了。

易觀方舟Argo “消息推送”功能

③ 數(shù)據(jù)加工算法精度對(duì)比

其實(shí),從算法的嚴(yán)謹(jǐn)性上看,GA 應(yīng)該是最好的。但是,如果使用的是免費(fèi)版的 GA,在用戶(hù)或者事件量較大時(shí),它會(huì)采取抽樣分析。由于樣本是隨機(jī)的,運(yùn)營(yíng)結(jié)論的準(zhǔn)確性就可能會(huì)受到影響。Mixpanel 的免費(fèi)版本也存在類(lèi)似的問(wèn)題。

不過(guò),有知乎網(wǎng)友稱(chēng),如果網(wǎng)站排名在 Alexa(網(wǎng)站流量排行榜)上是一萬(wàn)五后的,抽樣帶來(lái)的影響很小很小,可以放心使用。

提醒一下,GA 的付費(fèi)版最少 15 萬(wàn)美元每年。

在數(shù)據(jù)加工算法上,易觀方舟Argo 支持自定義指標(biāo)、多維度多人群的指標(biāo)對(duì)比、人群交叉分析、即時(shí)數(shù)據(jù)分析(實(shí)時(shí)分析)等方式。數(shù)據(jù)算法的多樣化,帶來(lái)的最大好處就是,得到的數(shù)據(jù)分析結(jié)果更準(zhǔn)確,從而能夠精準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。這一點(diǎn),我們?cè)谏衔囊蔡岬竭^(guò)了,就不贅述了。

綜上,從數(shù)據(jù)分析功能來(lái)看,6 款工具的得分如下:

     

3)哪款工具的數(shù)據(jù)安全性最有保障?

對(duì)于運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō),有了第三方工具的幫助,確實(shí)在數(shù)據(jù)分析上會(huì)更加便利。但是,與之相伴的還有一個(gè)大家都比較顧慮的問(wèn)題,就是數(shù)據(jù)安全性問(wèn)題。目前市場(chǎng)上很多數(shù)據(jù)分析工具提供的都是 SaaS 服務(wù)。

SaaS 服務(wù)是一種 to B 的專(zhuān)業(yè)型軟件租賃使用模式,也就是說(shuō),這些工具是安裝在供應(yīng)商的服務(wù)器上的,當(dāng)我們使用工具時(shí),數(shù)據(jù)就會(huì)上傳到他們的服務(wù)器上。這樣一來(lái),數(shù)據(jù)的私密性就會(huì)受到影響。國(guó)內(nèi)有很多大型企業(yè)都不太愿意用 SaaS,就是為了保護(hù)核心數(shù)據(jù)。早在 2010 年,阿里巴巴就宣布放棄 SaaS。

在本次評(píng)測(cè)的幾款 App 中,只有易觀方舟Argo支持企業(yè)私有化部署,對(duì)數(shù)據(jù)安全有特殊要求的可以考慮,其他數(shù)據(jù)分析工具都算是一種 SaaS 服務(wù)。

對(duì)了,在數(shù)據(jù)采集上,這幾款數(shù)據(jù)分析工具基本都是通過(guò) SDK 嵌入App 中獲取數(shù)據(jù)的。但不同的是,易觀方舟Argo 和 Mixpanel 向企業(yè)開(kāi)放了源代碼,這樣一來(lái),我們可以看到代碼的內(nèi)容,也就不用擔(dān)心代碼中會(huì)夾帶一些其他的東西來(lái)竊取信息了。

這樣看來(lái),在數(shù)據(jù)安全性上,易觀方舟Argo 算是完勝其他產(chǎn)品了。

4)哪款數(shù)據(jù)分析工具的用戶(hù)服務(wù)最周到?

在服務(wù)方面,工具之間的得分差異比較大:

除了 GA 和易觀方舟Argo 提供社區(qū)服務(wù)支持以外,其他產(chǎn)品目前還沒(méi)有完善的用戶(hù)服務(wù)支持。社區(qū)服務(wù)其實(shí)還是蠻重要的,如果在使用產(chǎn)品的過(guò)程中有任何疑問(wèn),都可以上社區(qū)尋求幫助。

而從數(shù)據(jù)管理、項(xiàng)目管理、權(quán)限管理這些常用的管理功能來(lái)看,這幾款工具都提供了比較友好的支持。不過(guò),只有友盟 提供了手機(jī) App,可以隨時(shí)通過(guò)手機(jī)查看監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)情況;易觀方舟Argo 則支持通過(guò)手機(jī)瀏覽器訪問(wèn)查看數(shù)據(jù)看板。

總結(jié)

數(shù)據(jù)分析是解決業(yè)務(wù)問(wèn)題的關(guān)鍵手段,也是運(yùn)營(yíng)提高薪資的利器。運(yùn)營(yíng)做數(shù)據(jù)分析不同于技術(shù)或數(shù)據(jù)分析師,關(guān)鍵是要有業(yè)務(wù)思維。

許多公司進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析時(shí)需要技術(shù)人員參與,這樣的流程存在時(shí)效性差的問(wèn)題。如果是小公司沒(méi)有技術(shù)人員,就很難進(jìn)行數(shù)據(jù)分析了。

在這種情況下,大家不妨嘗試一下市場(chǎng)上的用戶(hù)行為分析工具。

我們從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)安全性和用戶(hù)服務(wù) 4 個(gè)方面對(duì)這些工具進(jìn)行了評(píng)測(cè),總的來(lái)說(shuō),易觀方舟Argo 是綜合功能比較強(qiáng)大的,不過(guò)大家可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)進(jìn)一步選擇。

6款數(shù)據(jù)分析工具的評(píng)測(cè)總得分

最后,讓我們一起用工具武裝自己,成為高薪運(yùn)營(yíng) er 吧!

你覺(jué)得數(shù)據(jù)分析重要嗎?

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