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5000字方分享:數(shù)據(jù)波動(dòng)該如何分析?

來源: ?厚昌營(yíng)銷學(xué)園
發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 11:12:11

  “當(dāng)XX指標(biāo)下跌時(shí),你會(huì)如何進(jìn)行分析?”XX包括但不限于銷售額、用戶數(shù)、活躍率、ROI等等。

  這個(gè)問題是一個(gè)面試時(shí)經(jīng)常遇到的問題,也是日常工作中很常見的一個(gè)問題??赏瑢W(xué)們?cè)诨卮鸬臅r(shí)候,經(jīng)常丟三落四,似乎不管怎么講都講不全。

  在日常工作中,也經(jīng)常被業(yè)務(wù)方糾纏。屁大一點(diǎn)波動(dòng)也讓你分析一下,分析完了又嫌棄:“我早知道了!”。

  今天我們系統(tǒng)性講解一下,該如何應(yīng)對(duì)這個(gè)問題。

  01

  解讀指標(biāo)波動(dòng)的大原則

  首先要明白一點(diǎn):?jiǎn)渭兛繑?shù)據(jù)分析,不可能100%理清所有原因。真實(shí)的原因往往需要數(shù)據(jù)分析+市場(chǎng)調(diào)查+一線走訪+行業(yè)研究共同努力才能鎖定的。數(shù)據(jù)分析在解析原因上,更大的作用是定位問題而不是解答問題。想要解答問題背后的業(yè)務(wù)邏輯,市場(chǎng)調(diào)查要有用得多。

  其次,業(yè)務(wù)出現(xiàn)波動(dòng)是很正常的事,哪天不動(dòng)了才是見鬼了。所以日常會(huì)經(jīng)常碰到類似問題。第一順位要解決的是判定問題的輕重緩急。這樣才能在時(shí)間和精力都有限的情況下,選擇合適的方法。如果每一個(gè)問題都要深入徹底分析,就會(huì)浪費(fèi)大量人力精力,耽擱其他工作。數(shù)據(jù)分析工作也要講投入產(chǎn)出比的。

  最后,很多時(shí)候其實(shí)真實(shí)的原因很難100%解析出來,但對(duì)業(yè)務(wù)來說,也不需要100%解析原因才能行動(dòng)。對(duì)業(yè)務(wù)方而言,在特定的時(shí)間內(nèi),可以調(diào)整指標(biāo)的方法是非常有限的,只要信息量足夠支持行動(dòng)就行了。

  以銷售指標(biāo)波動(dòng)為例,影響銷售指標(biāo)的原因有一大堆(見下圖)

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  其中:顧客態(tài)度非常難量化,需要調(diào)研支持;外部競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)景氣這些需要行業(yè)研究。而產(chǎn)品賣得不好,到底有百分之多少歸罪于用戶,百分之多少歸罪于銷售,百分之多少歸罪于營(yíng)銷,很難完全剝離清楚??赡苓€得上個(gè)ABtest測(cè)試一下。如果每一次波動(dòng)都這么折騰去找原因,公司就可以關(guān)門了。

  與此同時(shí),改善指標(biāo)的方法卻非常有限的:

  ●如果時(shí)間是一天,只夠在門店做個(gè)商品堆頭

  ●如果時(shí)間是一周,可以做業(yè)務(wù)員話術(shù)培訓(xùn)

  ●如果時(shí)間是一月,才考慮拉動(dòng)銷量的活動(dòng)

  ●如果時(shí)間是季度,才足夠調(diào)整產(chǎn)品線布局

  ●如果時(shí)間是一年,才能策劃新產(chǎn)品

  所以判定了問題的輕重緩急之后,在有限的時(shí)間內(nèi)幫業(yè)務(wù)部門找到應(yīng)對(duì)策略,改善局面才是最重要的。指標(biāo)能改善回來才是終極目標(biāo),探索宇宙真理不是終極目標(biāo)。這是企業(yè)里做分析和大學(xué)里做研究的根本區(qū)別。

  分析指標(biāo)下跌的時(shí)候,本著:清晰情況?+?突出重點(diǎn)?+?夠用就行的三原則,就能應(yīng)付實(shí)際工作中各種場(chǎng)景。分析指標(biāo)下跌并不是下鉆得越多越好,并不是找的指標(biāo)越多越好,并不是事事都得上ABtest。

  在能滿足業(yè)務(wù)需求的情況,盡量依靠日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等固定報(bào)表解決戰(zhàn)斗。盡量把專題分析留給真正有意義的話題,而不是每天對(duì)著這鉆來鉆去。

  02

  判斷指標(biāo)下跌的輕重緩急

  ▌第一步:確認(rèn)數(shù)據(jù)沒有異常。實(shí)際上因?yàn)閿?shù)據(jù)源出問題,導(dǎo)致的指標(biāo)異常非常非常多,具體的可以參見做埋點(diǎn)、ETL、數(shù)倉(cāng)的同學(xué)們的各種吐槽。所以遇到問題第一順位先確認(rèn)數(shù)據(jù)沒有錯(cuò),不要報(bào)假警。

  ▌第二步:確認(rèn)指標(biāo)波動(dòng)幅度。這是確認(rèn)問題的輕重。常見的指標(biāo),比如銷售額/新用戶數(shù)/活躍率等等,其波動(dòng)是有一定范圍的,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)可以劃分為輕中重。在數(shù)據(jù)真實(shí)的情況下,一般重度波動(dòng)都是有明顯跡象的。

  比如受政策影響要停止某些業(yè)務(wù),公司主動(dòng)關(guān)停業(yè)務(wù),春節(jié)/十一等假日因素。所以對(duì)于重大變化,事先要設(shè)好預(yù)期值,這樣看數(shù)據(jù)的時(shí)候,就不會(huì)一驚一乍。對(duì)于嚴(yán)重超出預(yù)料的情況才做重點(diǎn)跟進(jìn)。

  ▌第三步:確認(rèn)指標(biāo)波動(dòng)持續(xù)時(shí)間。這是確認(rèn)問題的緩急。

  指標(biāo)下跌/上升,通常有三種形態(tài):

  ●一次性變化:只在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)發(fā)生波動(dòng)。一次性變化背后的一般都是短期/突發(fā)事件,比如系統(tǒng)down掉導(dǎo)致無法交易,比如某一天突然下大雨,比如某天上大促銷等等。

  ●周期性變化:會(huì)周期性發(fā)生,比如每周的工作日和周末。一般業(yè)務(wù)開展都有周期性,比如零售行業(yè),就是以周為單位循環(huán)。工作日和周末就是有明顯波動(dòng)。

  ●持續(xù)性變化:從XX時(shí)間開始,一直出現(xiàn)上升/下降趨勢(shì)。持續(xù)性變化背后往往是有深層次的原因,比如用戶需求轉(zhuǎn)移,行業(yè)繁榮/枯萎,渠道形態(tài)變遷等等。這些都是單一企業(yè)很難低檔,只能跟著走的力量,所以才會(huì)顯示出持續(xù)變化。

  這三種形態(tài)本身意味著問題的嚴(yán)重性不同。如果是指標(biāo)下跌的話,持續(xù)性下跌≥一次性下跌≥周期性下跌。如果是周期性下跌,一般都不需要大驚小怪。如果是一次性下跌,往往來得猛去得也快,要關(guān)注事件持續(xù)性。持續(xù)性下跌,特別是不見好轉(zhuǎn),一路大牛市的下跌,持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)問題越嚴(yán)重。

  單純看走勢(shì)并不能嚴(yán)謹(jǐn)解釋問題,要和波動(dòng)幅度結(jié)合起來看。比如同樣是周期性下跌,如果本周期的數(shù)值明顯比上周期跌得更厲害,就得注意,可能在周期性變化背后隱藏了其他問題。

  同樣是一次性下跌,如果相同事件下,跌得越來越厲害,就說明隱藏有其他問題。有些看似一次性事件,帶來的影響可能持續(xù)發(fā)酵,最后演化成持續(xù)性下跌。持續(xù)性下跌中,可能每一期跌幅都不大,但放長(zhǎng)線看,就會(huì)發(fā)現(xiàn)累積跌幅特別大,這時(shí)候問題嚴(yán)重性就更高。

  很多業(yè)務(wù)部門會(huì)在這里犯錯(cuò)誤。比如一說為什么二月份銷量下降,就理所當(dāng)然地認(rèn)為是春節(jié)影響,沒有認(rèn)真計(jì)算其實(shí)今年春節(jié)后恢復(fù)速度大大慢于往年。一看上促銷有銷量,就急著慶功,沒有計(jì)算促銷前的蓄力期和促銷后的疲軟期越來越長(zhǎng),很有可能平臺(tái)的用戶已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化,忠誠(chéng)用戶越來越少。這些都是一味憑經(jīng)驗(yàn)辦事,不細(xì)致看數(shù)據(jù)的惡果。

  做數(shù)據(jù)分析的同學(xué)們,往往會(huì)犯相反的錯(cuò)誤,還沒有判斷輕重緩急,聽到要分析XX指標(biāo)下跌就急著提取一大堆數(shù)據(jù)。既浪費(fèi)時(shí)間,又沒有什么分析假設(shè),結(jié)果大海撈針一樣空費(fèi)氣力。

  03

  不同輕重緩急,不同分析手段

  ▌重+急:趕緊打電話向相關(guān)部門確認(rèn),之后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如果真的短時(shí)間內(nèi)發(fā)生重大問題,慢慢寫代碼分析本身就是貽誤戰(zhàn)機(jī)的行為,就像火災(zāi)來了不去打119,還在這認(rèn)真分析哪里起火了,火大不大一樣腦殘。這時(shí)候趕緊先確認(rèn)數(shù)據(jù)有沒有問題,不能報(bào)假警。之后抓起電話趕緊向相關(guān)部門反饋。

  ▌重+緩:對(duì)于長(zhǎng)期存在的重大問題,要深入分析才能找到癥結(jié),這時(shí)候就得慢慢來,做多角度多維度的分析,而且分析結(jié)論要放回到市場(chǎng)調(diào)查、一線走訪、行業(yè)研究里去相互驗(yàn)證,這樣才是從根上解決問題的辦法。不然分析完一版,業(yè)務(wù)并不覺得好用,最后還是白費(fèi)力氣。

  ▌?shì)p+急:不嚴(yán)重但是突發(fā)問題,先鎖定問題點(diǎn)。因?yàn)閱栴}本身并不嚴(yán)重,如果全面做檢查,很有可能被淹沒在平均值的計(jì)算里。去平均化,把真正問題嚴(yán)重的點(diǎn)暴露出來,這樣后續(xù)分析才能深入。

  ▌?shì)p+緩:這時(shí)候不用急著取一堆數(shù)據(jù),問題本身不嚴(yán)重,取了也對(duì)比不出來所以然,可以再觀測(cè)一段時(shí)間再說。

  要注意的是,到目前為止我們沒有談到任何專業(yè)的分析方法或者技術(shù),只要盯著一根銷售曲線或者用戶數(shù)曲線,做一些簡(jiǎn)單的同比,環(huán)比就夠了。這就是傳說中的數(shù)據(jù)敏感性??吹街笜?biāo)曲線開始下跌,敏感性高的話會(huì)先對(duì)走勢(shì)進(jìn)行解讀。這一點(diǎn)后續(xù)我們還有專門的分享。

  有了輕重緩急的判斷,下一步就可以縮小懷疑范圍,建立分析假設(shè)。之前我們說了,單純依靠數(shù)據(jù)很難把原因搞清楚,但當(dāng)我們縮小問題范圍的時(shí)候,就更容易找到問題源頭。而建立假設(shè),有助于去偽存真的進(jìn)行驗(yàn)證,進(jìn)一步逼近真實(shí)原因。

  04

  縮小懷疑范圍,建立分析假設(shè)

  ▌角度一:事件

  往往重大的變化都伴隨著重大事件的發(fā)生。因此反映在數(shù)據(jù)上,往往表現(xiàn)為在事件發(fā)生后,指標(biāo)應(yīng)聲而落。這樣即使不需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?,只要在指?biāo)走勢(shì)圖上標(biāo)識(shí)出事件發(fā)生的先后順序,都能看出事件的影響。

  事件可分為內(nèi)部事件和外部事件。嚴(yán)格區(qū)分兩種事件的影響是個(gè)很巨大的分析工程,而且很有可能壓根區(qū)分不了。但內(nèi)部外部事件對(duì)指標(biāo)的影響方式與效果是不同的。

  外部宏觀事件我們常用PEST來分析,P影響一般是致命打擊,直接把指標(biāo)打崩,把業(yè)績(jī)搞停。而EST的影響更多是漸進(jìn)的、緩慢的、基礎(chǔ)的、結(jié)構(gòu)性的,因此表現(xiàn)在指標(biāo)上,更多是陰跌不止。

  內(nèi)部事件往往能短期內(nèi)快速改變指標(biāo),所以在解讀指標(biāo)變化的時(shí)候,可以按這個(gè)簡(jiǎn)單原則進(jìn)行:泰山壓頂看政策,短期變化找內(nèi)因,長(zhǎng)期異動(dòng)找外因。

  一定時(shí)間內(nèi)同時(shí)發(fā)生的事件可能很多,要特別關(guān)注三類:

  ●起點(diǎn)事件:指標(biāo)剛開始下跌時(shí),發(fā)生了什么事;往往起點(diǎn)事件是問題發(fā)生的直接原因。

  ●拐點(diǎn)事件:在指標(biāo)持續(xù)下跌過程中,是否某個(gè)事件的出現(xiàn),讓問題變得更嚴(yán)重,或者開始轉(zhuǎn)暖。拐點(diǎn)職業(yè)意味著,這是可以改善指標(biāo)的手段。

  ●終點(diǎn)事件:當(dāng)XX事件結(jié)束后,指標(biāo)恢復(fù)正常?;虍?dāng)開始XX事件后,指標(biāo)下跌結(jié)束。終點(diǎn)事件的兩種形態(tài),代表著兩種改善指標(biāo)的方法:等問題自己過去,或者主動(dòng)出擊解決問題。

  我們可以把事件標(biāo)注在指標(biāo)變動(dòng)趨勢(shì)圖上,這樣可以清晰地看到事件與指標(biāo)的關(guān)系,從而更好地縮小懷疑范圍,細(xì)化分析假設(shè)。找到那些看起來像是核心問題的事件進(jìn)行深入研究。

  有趣的是,在指標(biāo)變動(dòng)趨勢(shì)圖上標(biāo)事件這件事,業(yè)務(wù)部門也會(huì)干,而且很多業(yè)務(wù)部門會(huì)直接依此下結(jié)論。比如天氣一下雨銷量就跌,一調(diào)價(jià)銷量就漲。他們就想當(dāng)然的會(huì)說:就是這個(gè)原因。

  這是一種很經(jīng)驗(yàn)主義的做法,可能會(huì)忽視很多結(jié)構(gòu)性的問題。對(duì)做數(shù)據(jù)分析的同學(xué)而言,對(duì)于非十萬火急的問題,其實(shí)這么做也無妨大雅。既然大家都這么認(rèn)可,我們也省省精力??梢跃x一些重+緩的問題,深入分析,找結(jié)構(gòu)性變化的原因。這樣既顯得我們有價(jià)值,又顯得我們懂業(yè)務(wù)。

  ▌角度二:區(qū)域

  區(qū)分問題發(fā)生的區(qū)域/渠道,也可以縮小假設(shè)范圍。比如看起來整體銷售業(yè)績(jī)下跌了30%,是否所有門店,所有區(qū)域都是30%,有沒有還在漲的,有沒有跌得更慘的,還在漲的/跌的慘的是不是有規(guī)律(門店位置、店長(zhǎng)資歷、開店時(shí)間、銷售的產(chǎn)品線、存量客戶群體……)通過分類對(duì)比,可以幫我們更容易找到問題發(fā)生點(diǎn)。

  這么干還有個(gè)好處:為解決問題找標(biāo)桿。比如在整體銷售業(yè)績(jī)下滑的情況下,有些省份/地市的門店可以做到不下滑,很有可能他們有獨(dú)特的手段可以應(yīng)對(duì)問題。比如在整體流量減少的情況下,有些渠道仍然能供應(yīng)優(yōu)質(zhì)流量,很有可能意味著新的機(jī)會(huì)。因此可以通過對(duì)比不同區(qū)域的數(shù)據(jù),把表現(xiàn)相對(duì)好的也標(biāo)出來,這樣未來尋找解決方案也有了依據(jù),不用自己憑空拍腦袋想辦法。

  需要注意的是,很多做分析的同學(xué)在這一步就直接下結(jié)論,大標(biāo)題寫“各地區(qū)銷售問題分析”,然后給個(gè)答案是:因?yàn)锳BC地區(qū)銷量差,所以拖累大盤。這種分析是很容易引來:“我早知道了”的吐槽的。因?yàn)檫@只是找到了問題發(fā)生的地點(diǎn),沒有真正切入問題原因,真正影響零售的是外部?jī)?nèi)部,是人貨場(chǎng),不找到真正的問題根源,是不能說“問題原因是XXX”這句話的。

  ▌角度三:群體

  同區(qū)域類似,可以區(qū)分不同的客群進(jìn)行切入,看不同客群間是否有差異。產(chǎn)品線也可以做類似的區(qū)分觀察。一般傳統(tǒng)企業(yè)沒有完善的CRM,缺少客戶ID,所以從產(chǎn)品線+區(qū)域的角度切入的比較多?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)更關(guān)注用戶群體,從用戶角度切入的多。

  這里引發(fā)了一個(gè)問題,比如當(dāng)我看到區(qū)域、客群、產(chǎn)品線的時(shí)候,有可能都存在組間差異,該先從哪個(gè)維度切入呢?原則上講,應(yīng)該按行業(yè)的業(yè)務(wù)特性來,比如傳統(tǒng)企業(yè)就是要先看區(qū)域再看產(chǎn)品?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)就是習(xí)慣性先看用戶。如果沒有業(yè)務(wù)理解的話,那就看哪個(gè)組間差異大,從明顯的問題切入。

  截止到這里,字寫了很多,可實(shí)際操作的時(shí)候非常輕松。因?yàn)橐陨纤蟹治鲋灰谝粡堉笜?biāo)日?qǐng)?bào)和有分渠道/分用戶群兩個(gè)維度的日?qǐng)?bào)就能搞掂。難點(diǎn)不是跑一個(gè)神奇的指標(biāo)出來,而是去認(rèn)真解讀指標(biāo)曲線走勢(shì),如收集和指標(biāo)相關(guān)的數(shù)據(jù)。

  05

  在條件允許范圍內(nèi),深入分析

  鎖定問題點(diǎn)以后,我們會(huì)有很多問題假設(shè)。本次指標(biāo)下跌是因?yàn)椋?

  ●新品不給力

  ●銷售不會(huì)賣

  ●渠道缺配合

  ●競(jìng)品太兇猛

  等等

  之后可以根據(jù)時(shí)間、資源的條件來深入分析了。如果時(shí)間緊,可以直接打電話聯(lián)系一線確認(rèn)問題,然后把那些做得好的標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)直接復(fù)制出來。

  如果時(shí)間寬裕,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以做ABtest,嘗試剔除一些干擾因素。傳統(tǒng)企業(yè)可以做試點(diǎn),丟一些樣板店下去看效果。

  總之有了明確的假設(shè),驗(yàn)證假設(shè)的速度就很快,找優(yōu)秀標(biāo)桿的速度也很快。前邊所有的工作都是在為這一刻鋪路?;A(chǔ)工作做扎實(shí)了,后續(xù)才越做越輕松。

  06

  為什么要講這么多?

  為什么這個(gè)看似簡(jiǎn)單的問題卻寫了這么多?是因?yàn)椋航庾x指標(biāo)才是數(shù)據(jù)分析師的看家本事,而這些年過度迷信技術(shù),沉迷可視化,沉迷阿爾法大狗子,搞得新入行的數(shù)據(jù)分析師們的看家本事的水平越來越差。無論是求職還是工作都有很多讓人尷尬的事。

  比如很多同學(xué)2月份寫日?qǐng)?bào),就寫:因春節(jié)因素影響,銷量低迷。然后2月份的周報(bào)也是:因春節(jié)因素影響,銷量低迷。然后2月份的月報(bào)也是因春節(jié)因素影響,銷量低迷。這就是傳說中的三花聚頂式報(bào)表。同一句話啰嗦三遍,完全沒有任何解讀。

  比如看到一天數(shù)據(jù)跌了,急的抓耳撓腮,結(jié)果連往前多看幾天,看看是不是周期性變化都不知道。

  比如往前看了幾天,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)連續(xù)跌了6周了,結(jié)果還是繼續(xù)盯著眼前的指標(biāo)繼續(xù)抓耳撓腮的。

  比如知道往前看,問題是丫做了漂亮的曲線,然后用肉眼在看跌了多少,連計(jì)算個(gè)值都不記得的。

  比如算了分渠道/區(qū)域的值,然后認(rèn)為下跌5%與50%是同一類問題,在報(bào)告寫上:“所有渠道都在跌”就完事的。

  比如只知道對(duì)著數(shù)據(jù)著急,連業(yè)務(wù)方干了什么事都不知道的。

  比如期望能有一個(gè)人工智能算法,自動(dòng)計(jì)算有幾個(gè)因素的。

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  不過這不能怪同學(xué)們,因?yàn)楦芏嗤瑢W(xué)深入聊以后發(fā)現(xiàn):他們的主管壓根沒教過這些……難怪,這些年很多掛著“數(shù)據(jù)分析”組長(zhǎng)頭銜的領(lǐng)導(dǎo),其實(shí)是做hadoop,做BI出身,寫sql出身,本身確實(shí)只有開發(fā)能力沒有分析能力。所以這一篇才特別啰嗦,希望大家能平時(shí)多練起來,日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)是數(shù)據(jù)分析的骨架,骨頭都軟了,人也就直接廢了。

  照例,這么長(zhǎng)的啰嗦是有福利的,我把上邊拉拉雜雜所有的總結(jié)一張思維導(dǎo)圖,下圖左邊是確認(rèn)假設(shè),右邊是判定輕重緩急。大家在面試的時(shí)候,最好自己一邊寫思維導(dǎo)圖一邊說,對(duì)面試官是秒殺級(jí)的,比隨口扯幾個(gè)理由,然后被人嫌棄:講得不全,講地不到位要好的多。


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