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APP推廣合作
聯(lián)系“鳥哥筆記小喬”
APP年末增長大戲背后的數(shù)據(jù)邏輯
2019-11-20 11:42:19

剛剛結(jié)束的“雙十一”比往年還要熱鬧一些。在大戲上演的20多天里,電商巨頭旗下的APP們,紛紛以矩陣的形式組團出擊,使出渾身解數(shù),用眼花繚亂、環(huán)環(huán)相扣的花式玩法推銷自己。

群雄逐鹿的“雙十一”僅僅只是一個開始,隨著數(shù)據(jù)逐漸深入應(yīng)用到APP推廣和運營之中,今年APP年末大戲的“增長”主題依然圍繞著“精準(zhǔn)”、“精細化”等關(guān)鍵詞。

APP求增長離不開對數(shù)據(jù)的應(yīng)用,應(yīng)用程度的深淺決定著增長效果的好壞。基礎(chǔ)的應(yīng)用是把數(shù)據(jù)當(dāng)作驗收工具,用來衡量和評價APP增長各個環(huán)節(jié)的效果;進階的應(yīng)用是把數(shù)據(jù)當(dāng)作重要信息,對反饋數(shù)據(jù)進行全面洞察,找到用戶真正的需求;更深入的應(yīng)用則是把數(shù)據(jù)當(dāng)作APP增長的重要資源,對數(shù)據(jù)進行動態(tài)的管理和挖掘,建立數(shù)據(jù)模型將數(shù)據(jù)背后的價值開發(fā)出來,為APP增長各個環(huán)節(jié)的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)依據(jù)和驗證。

本文將通過拆解個推與某共享單車APP合作完成的“增長”全案,解讀數(shù)據(jù)在APP增長全流程中擔(dān)任的角色,以及如何發(fā)揮其作用。

一、人群洞察科學(xué)驗證經(jīng)驗預(yù)判

策略是APP增長的基石,而人群洞察是幫助APP驗證和明確目標(biāo)人群的“數(shù)字導(dǎo)航儀”。

APP在開展人群洞察前不能無的放矢,必須先要有預(yù)設(shè)的目標(biāo)人群。APP運營者可以結(jié)合行業(yè)了解、經(jīng)驗總結(jié)和APP自有數(shù)據(jù),綜合分析擬定目標(biāo)人群。本案例中的共享單車APP在進行數(shù)據(jù)洞察之前就將大學(xué)生群體作為本次增長的重點目標(biāo)人群。

APP在擬定了目標(biāo)人群后,首先要做的是去驗證目標(biāo)人群的發(fā)展?jié)摿?,是否具有“增長”價值。數(shù)據(jù)洞察可以從APP的用戶畫像、用戶構(gòu)成以及線下場景等維度,通過行業(yè)對比的方式,進行驗證。

人群洞察1.png

案例從共享單車行業(yè)整體人群畫像、該單車APP用戶人群畫像兩大維度進行對比分析。通過兩組用戶畫像的對比,得出以下結(jié)論:

1、25-44歲人群是共享單車類APP主流人群;18-24歲人群占比達18.6%,是主流人群之外很有競爭力的人群;

2、該單車APP人群年齡結(jié)構(gòu)中18-24歲人群占比為12.6%,略低于行業(yè)人群年齡結(jié)構(gòu)中12-24歲的人群占比,這說明單車APP對18-24歲人群的拓展還有增長空間;

人群洞察2.png 

案例在用戶人群結(jié)構(gòu)占比洞察中,根據(jù)人群標(biāo)簽對共享單車人群進行人群結(jié)構(gòu)分析,得出以下結(jié)論:

1、大學(xué)生人群是單車行業(yè)第二大用戶群體;

2、該單車APP用戶中大學(xué)生人群占比僅為7.3%,遠低于行業(yè)占比,大學(xué)生人群潛在市場空間較大;

二、線下場景洞察打破空間次元壁

APP對于用戶洞察的維度不能僅限于線上行為,還要考量線下場景因素。因為,線下生活場景也會對用戶APP使用行為產(chǎn)生影響。APP在洞察中加入線下場景,可以打破空間次元壁,實現(xiàn)線上、線下的有機聯(lián)動,助力用戶增長。正如電商們追逐的“新零售”概念,其核心在于打通線上、線下場景,通過線下需求線上服務(wù)解決的方式促進增長,而這一增長策略的背后需要強大的線下場景洞察。

人群洞察3.png

本案例中,共享單車APP的“增長”策略同樣需要線上與線下緊密結(jié)合,因此除了線上人群的對比,線下場景洞察同樣重要。案例對于共享單車用戶線下場景(樣本地:上海、成都)進行人口熱力圖分析,尤其關(guān)注大學(xué)城、創(chuàng)業(yè)園等學(xué)生群體密集區(qū)域。

熱力圖通過顏色深淺的色塊來顯示人群密集程度,顏色越紅人群越密集。如上圖所示,無論是上海,還是成都,大學(xué)城所在位置都是區(qū)域人群高度集中的區(qū)域(即紅色色塊),具有拓展價值。

上述數(shù)據(jù)洞察發(fā)現(xiàn),大學(xué)生人群確實是具有價值的目標(biāo)人群。共享單車APP將大學(xué)生人群作為增長目標(biāo)用戶是可行的。但是,大學(xué)生人群體量有限,也并非共享單車行業(yè)的主流用戶人群,APP將增長目標(biāo)人群僅瞄準(zhǔn)于大學(xué)生人群顯然覆蓋度不夠。APP仍需尋找新的增長目標(biāo)用戶來做補充。

根據(jù)先前人群洞察的結(jié)果,上班族是共享單車APP的“大戶”,共享單車解決了通勤人群最后一公里的問題?;趯π袠I(yè)的理解,案例將洞察的方向轉(zhuǎn)至通勤人群,并結(jié)合交通接駁的線下場景,對上海和成都地鐵沿線站點進行人群洞察。此次洞察將用戶線上行為偏好和線下場景相結(jié)合進行驗證,結(jié)果顯示:

1、早高峰時地鐵站點周邊單車人群更為密集;

2、晚高峰時期,地鐵站點周邊單車人群更為活躍;

3、地鐵站點半徑1km的范圍內(nèi),單車潛在用戶較為集聚;

洞察發(fā)現(xiàn),地點站點周邊半徑1KM區(qū)域是共享單車APP增長新場景,能夠覆蓋更多的活躍人群。

案例進行到這里,增長策略制定期的數(shù)據(jù)洞察暫時告一段落。共享單車APP通過以上數(shù)據(jù)洞察不但驗證了大學(xué)生人群是有價值的目標(biāo)人群,還發(fā)現(xiàn)地鐵站點周邊區(qū)域目標(biāo)通勤人群較為聚集、APP活躍度較高是有效的“增長”線下場景。接下來APP可以根據(jù)數(shù)據(jù)洞察的結(jié)果對增長策略進行優(yōu)化,比如對大學(xué)城、創(chuàng)業(yè)園區(qū)等大學(xué)生人群密集場景加強推廣;在早晚高峰時段,對地鐵沿線進行單車調(diào)度運營和活動運營等。

三、構(gòu)建目標(biāo)人群模型 動態(tài)提升推廣精準(zhǔn)度

隨著增長策略的逐步執(zhí)行,數(shù)據(jù)洞察的進程也將不斷延續(xù),真正體現(xiàn)數(shù)據(jù)復(fù)合價值的環(huán)節(jié)才剛剛開始。我們認為好的數(shù)據(jù)洞察是貫穿于APP增長推廣的全周期,并能夠生成數(shù)據(jù)模型,在增長過程中實時積累和處理數(shù)據(jù),不斷迭代優(yōu)化,指導(dǎo)APP增長策略往最優(yōu)的方向執(zhí)行。

在后續(xù)執(zhí)行和推廣過程中,APP如何定位目標(biāo)人群,如何更廣泛地觸達目標(biāo)人群,這就需要使用到目標(biāo)人群模型。

APP想要目標(biāo)人群模型更精準(zhǔn),就需要有更多維度的數(shù)據(jù)特征做基礎(chǔ)。案例中,共享單車APP的目標(biāo)人群模型建立涉及了5大維度。

  1. 單車行業(yè)用戶:單車APP安裝與使用行為特征可用于區(qū)分活躍用戶和沉默用戶,將推廣投放人群聚焦在APP新用戶以及有喚醒價值的沉默用戶上。

  2. 大學(xué)生人群:在大學(xué)生人群標(biāo)簽的基礎(chǔ)上,加上年齡段、常住地等能提高區(qū)分度的特征,進一步瞄準(zhǔn)學(xué)生人群;

  3. 白領(lǐng)人群:在白領(lǐng)人群標(biāo)簽的基礎(chǔ)上,加上工作時間段、職業(yè)場景等能提高區(qū)分度的特征,進一步篩選白領(lǐng)人群;

  4. 地鐵人群:利用LBS地理圍欄技術(shù)圈選地鐵站點場景,更精準(zhǔn)覆蓋通勤人群;

  5. 高密度人群:通過APP滲透率和線下場景結(jié)合找到單車需求旺盛的地區(qū)和人群;

以上五個維度中,單車行業(yè)用戶、高密度人群從宏觀的維度覆蓋到了共享單車APP還未觸達且有需求的用戶;大學(xué)生人群、白領(lǐng)人群、地鐵人群相對微觀,起到鎖定目標(biāo)人群的作用。這樣形成的目標(biāo)人群模型被應(yīng)用到APP增長推廣中既能精準(zhǔn)鎖定主要目標(biāo)人群,又能同時兼顧傳播的廣度,影響更多的人。

目標(biāo)人群模型并不是一成不變的,需要根據(jù)每一個投放環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)回流進行不斷迭代優(yōu)化,其精準(zhǔn)度才會持續(xù)提高。

人群擴量2.png

一次有效的推廣需要關(guān)注整個轉(zhuǎn)化漏斗的各個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)都需要收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、仔細觀察數(shù)據(jù)背后反應(yīng)出來的問題。APP需要以實際投放效果對轉(zhuǎn)化人群特征進行深層次挖掘,更好地加深對目標(biāo)人群的了解,進一步優(yōu)化人群定向,為下一次投放做好準(zhǔn)備。

四、設(shè)定自然流量對照組 優(yōu)化效果歸因模型

效果歸因在增長推廣過程中的作用,一方面幫助APP考評推廣組合的效果,另一方面幫助APP解決錢要怎么花才能實現(xiàn)增長的“現(xiàn)實問題”。

效果歸因最重要的是要了解各種導(dǎo)致轉(zhuǎn)化的跨渠道之間的交互以及應(yīng)用于每次交互之間的相對權(quán)重。效果歸因的數(shù)據(jù)越客觀其對最終投放結(jié)果的作用就越大。但是目前的主流的歸因邏輯還是存在不夠客觀的弊端。比如Facebook和Applovin提供的歸因模型,都無法去除自然增長流量對推廣效果帶來的干擾。

效果歸因1.png 

本案例將目標(biāo)人群按照9:1的方式分為推廣樣本集和對照樣本集。對投放樣本集中的人群進行推廣,并按照主流歸因邏輯進行統(tǒng)計。對照樣本集的人群則不進行推廣,統(tǒng)計其自然增長的情況。在最終的數(shù)據(jù)歸因階段,通過去除對照樣本集采集到的自然流量增長率來減弱主流歸因邏輯中自然流量的干擾,挖掘更優(yōu)質(zhì)的推廣渠道。當(dāng)然對照樣本集的自然安裝率是通過抽樣樣本計算所得,相對于實際的自然安裝率存在誤差,這就需要APP根據(jù)實際情況做一些優(yōu)化調(diào)整。

五、多元數(shù)據(jù)洞察 優(yōu)化APP推廣執(zhí)行細節(jié)

在APP增長過程中,還有很多細節(jié)是可以通過數(shù)據(jù)洞察找到最優(yōu)解決方案的。比如,黑流量識別與防護、尋找最優(yōu)出價區(qū)間、曝光次數(shù)與推廣效果關(guān)聯(lián)關(guān)系、線下推廣場景優(yōu)選等。

本案例中對曝光次數(shù)與推廣效果的數(shù)據(jù)洞察幫助共享單車APP以最優(yōu)的成本獲得最佳的推廣效應(yīng)。

數(shù)據(jù)洞察1.png

洞察發(fā)現(xiàn),曝光5次以下,曝光次數(shù)與推廣效果成正相關(guān),且CPA成本能控制在6.24元左右;曝光5次及以上,曝光次數(shù)與推廣效果無直接關(guān)系,且CPA 價格成倍增長。另一方面,從邊際CPA分析得出,每多曝光一次所帶來的推廣效果并沒有發(fā)生太大變化。

由此可以得出結(jié)論,高成本未必會換回好效果,APP不需要做過多無謂的曝光,將曝光次數(shù)控制在5次以下的方案性價比最高,可以以最少的成本取得最好的效果。

總體來說,隨著數(shù)據(jù)智能在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的逐步落地,大數(shù)據(jù)將成為新一代增長“黑科技”。大廠們在這一方面布局很早,在模型和數(shù)據(jù)量上都有了一定積累。其他APP開發(fā)者也可以通過第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的工具和服務(wù),快速實現(xiàn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用。在硬件和軟件都準(zhǔn)備充足的背景下,APP還需要對數(shù)據(jù)智能更多一點點的耐心,畢竟數(shù)據(jù)模型的迭代和優(yōu)化需要慢工出細活。

-END-


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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī),對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息,主要表現(xiàn)為:
    1)反對憲法所確定的基本原則;
    2)危害國家安全,泄露國家秘密,顛覆國家政權(quán),破壞國家統(tǒng)一,損害國家榮譽和利益;
    3)侮辱、濫用英烈形象,歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神,以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽;
    4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動;
    5)煽動民族仇恨、民族歧視,破壞民族團結(jié);
    6)破壞國家宗教政策,宣揚邪教和封建迷信;
    7)散布謠言,擾亂社會秩序,破壞社會穩(wěn)定;
    8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序;
    10)侮辱或者誹謗他人,侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益;
    11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式,對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡(luò)欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容;


2. 不友善:不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為:
    1)輕蔑:貶低、輕視他人及其勞動成果;
    2)誹謗:捏造、散布虛假事實,損害他人名譽;
    3)嘲諷:以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述,以此來激怒他人;
    4)挑釁:以不友好的方式激怒他人,意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng),蓄意制造事端;
    5)羞辱:貶低他人的能力、行為、生理或身份特征,讓對方難堪;
    6)謾罵:以不文明的語言對他人進行負面評價;
    7)歧視:煽動人群歧視、地域歧視等,針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊;
    8)威脅:許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志;


3. 發(fā)布垃圾廣告信息:以推廣曝光為目的,發(fā)布影響用戶體驗、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容,或進行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為:
    1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式:
    2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容;
    3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容;
    4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容,如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等,誘騙用戶點擊鏈接
    5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
    6)購買或出售帳號之間虛假地互動,發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
    7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容,如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進行惡意營銷;
    8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。


4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
    5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號,或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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