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线上教育数据分析知识总结

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发表于 2019-7-1 13:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

真实反应产品所处的状态提出理性的数据参考,比如产品的趋势,并针对产品所处的状态提出针对性的改进意见,是产品改进的依据之一,而不是全部。
在线教育产品与其他互联网产品在数据分析方面并无太大差距,最大的区别在于记录学生的学习过程与学习结果上要花的功夫更多,对于课程改进以及结果反馈都有更重要的意义。

1. 数据分析设计思路
1.1 明确数据分析的作用和目的
作用:真实反应产品所处的状态提出理性的数据参考,比如产品的趋势,并针对产品所处的状态提出针对性的改进意见,是产品改进的依据之一,而不是全部。
目的:一个是为产品/课程改进提供参考数据,另外一个重要目的就是为运营提供数据支持。

1.2 针对以上两个目的,从2w和H方面多提一些问题
1.2.1 What
(1)目前产品所处的阶段?
(2)用户是谁?
(3)在产品上做了哪些操作和流程?
(4)设定指标的维度有哪些?
(5)核心业务流程是什么?
(6)关键业务指标是什么?
(7)产品目前急需解决的问题是什么?
(8)哪些问题是可以从数据分析得到支持?


1.2.2 Why
(1)为什么要确定这些重要指标?
(2)这些指标一定要通过数据分析的方式来支持么?
(3)为什么产品会出现这样的问题,是否适合用数据分析的方式来解决?
(4)针对不同的业务部门,如何满足对业务的需求?


1.2.3.How
(1)数据分析能从哪个方面解决这样的问题?
(2)如何收集才能真实反应产品现状?
(3)如何做才能保证数据的真实性和实效性?


1.3 确定产品收集指标,收集方式,确定数据分析的频率,日报,周报,月报等形式,在执行之中逐渐修正自己的做法。
数据收集的维度包括:
用户使用核心业务流程的维度,找到关键考核指标
注册和购买环节通常为运营提供参考依据,而学习阶段及学习结果为产品提供产品改进参考。
接下在是一些在网上搜集到的有关在线教育的一些参考指标:
通用指标:每月活跃用户数、每月新增 App 用户数、各渠道销售额增长总览、本月销售目标完成率、各课程月销售额、各课程销售热度、用户粘度转化率、各课程支付观看率。
课程付费指标:课程销售量、课程购买用户数、课程销售总额、各课程销售页预览量、各课程销量、课程付费转化率、试听引导成单率、各课程退课订单总金额。
课程反馈指标:学习任务完成情况、课程学习完成程度、各教师受欢迎程度、各课程人均学习时长、课程学习频次分布、各等级学员学习时长分布、退课率。

2. 如何获取数据
前两点都不是很懂,先行记下来以后接触到实际的业务再来理解。

2.1 自己搭建数据获取渠道。
前端埋点:全埋点、可视化埋点、代码埋点,利用前端页面埋点进行统计,比如按钮点击数,下拉菜单数等
产品后台:通过后台管理系统,浏览、检索、购买数据库代码埋点、导入工具
业务数据:包括物流、进货、客服等数据,导入工具表进行搭建

2.2 通过页面嵌入代码进行统计
2.3 爬虫数据抓取
针对不容易获取的数据,比如某些评论,可利用爬虫抓取数据。具体方法略。
实际操作原则:
(1)数据收集尽量全面。通常情况下,数据不会分布在一个渠道内,需要来自多方,所以需要做数据汇聚和汇总;
(2)数据收集需要做到准确。首先判断数据是否准确;
(3)对照产品生命周期,形成合理的阶段性报告,重点是与业务部门业务相结合,提出实际有参考意义的指标。


3. 日常数据分析过程
收集数据—–分析/发现问题—–问题分类/分级—–解决方案及验证
分析和发现问题最关键:碰到了异常数据,比如销售下跌 10%
首先不要急着分析如何如何,先好好的想想看 ——
(1)这是不是一个问题
所有人都默认了10%下跌是个问题了。然而实际上我没有说是哪一天啊?万一是周末效应导致的正常波动呢。

(2)这是多大的问题
如果正常同期波动9%,昨天是10%,那算是多大个事呢?这样看起来,同比环比派反而是最接近真相的,因为有可能在做同比环比的时候会发现:哦,原来这个波动幅度其实不那么大。但是这需要他们看足够长的时间。另两类就不说了,直接秒杀。

(3)他们没有先排除系统异常
如果这个波动够大,那么是否可能是数据本身出了问题呢?这个要第一时间确认,排除错误,拿着正确的数据才能做分析。数据出错,分析毛线?

(4)他们没有先排除政策影响
如果这个波动够大,那么是否可能是主动调整?是否有相关外部政策,内部活动公布?这些要先自己了解清楚再做分析。一般短期内剧烈波动更有可能和特殊情况有关,先问清楚这个,再考虑怎么分析具体指标。排除掉这些之后你再来看看什么业务上的问题出问题了:比如讲师有问题或者是促销不给力了之类的。
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