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数据分析常用分析方法都有哪些

匿名提问者2023-04-04

想要问下数据分析常用分析方法都有哪些

推荐答案

  同学,您好!数据分析常用分析方法都有哪些?下面我们将通过案例研究来详细了解数据分析的常用分析方法,包含逻辑模型、指标与维度、趋势分析、变异系数、AARR、AB测试、图表展示。

数据分析常用分析方法都有哪些

  1.逻辑模型

  逻辑模型是指通过一定的逻辑分析具体问题的模型,包括4P营销理论、5W2H分析法、PEST分析法、SWOT、SMART原则、28条原则等。

  4P是指产品(Product)、价格(Price)、促销(Promotion)和渠道(Place),通过4P分析公司的整体情况。 5W2H指的是为什么(Why)、做什么(What)、谁做(Who)、何时(When)、何处(Where)、如何(How)和多少(Howmuch)。

  SWOT是一种战略分析,S(Strength)是力量,W(Weakness)是弱点,O(Opportunity)是机会,T(Threat)是威胁。

  逻辑树将问题逐级分解,将已知问题的影响层看成是已知问题的树枝。 对于每个额外的影响层,都会添加一个树分支,直到列出已知问题的所有影响层。

  RFM模型是近期消费(Recency)、消费频率(Frequency)和消费金额(Monetary)的缩写。

  2.指标与维度

  指标用于记录衡量目标的关键过程、单位或方法。 指标的细化需要基于对业务的深入理解进行拆解。

  维度是观察指标的角度,需要在熟悉业务的情况下具体划分。

  常用的网站维度包括时间(如时间、日、周、月、季度、年等)、地理位置、来源、渠道、浏览器、关键词、竞品等。

  3.趋势分析

  趋势分析是基于不同时间段对相似指标进行比较,分为同比比较和环比比较。

  环比是指与相邻的前一个周期的比较。 同比是指两个周期在同一时间点的比较,目的是跟踪周期性变化。 A指数链增长率=(本周期A指数值-上一周期相邻指数值)/上一周期相邻指数值

  趋势线主要是展示数据趋势,直观地预测未来走势。 趋势拟合线的结果一般是通过回归得到的。

  4.变异系数

  变异系数又称标准差率,是衡量样本观测值变异程度的变量。 优点是可以忽略不同维度和量级的影响。 熵的概念来自热力学,代表不确定性的量度。 信息量越大,不确定性越小,熵也越小。

  5.AARR

  AARRR是Acquisition、Activation、Retention、Revenue、Referral,这五个词的缩写。

  描述了用户从激活、注册、留存、创收、口碑传播的积极传播等一系列闭环效应。

  6.AB测试

  ABTest在实验中平均每天使用的UV小于5W,测试结果会很不稳定。 实验上线后,新版本会先开放5%的流量,在确保没有明显问题后,在1~2天内开放到20%,7天内开放到50%。

  利润=流量*转化率*客单价*利润率

  GMV(网站营业额)是由流量、转化率和客单价决定的。

  7.图表展示

  根据图表所传达的信息,可分为比较分析、成分分析、趋势分析、分布分析和转化率分析。

  比较分析,包括柱状图和雷达图

  成分分析包括饼图和树状图、堆积柱形图和气泡图。 环形图的目的是传达有用的信息,并使传达的信息看起来美观。

  趋势分析,包括折线图

  分布分析包括散点图、矩阵图。 矩阵图是散点图的变形。 在探索两个影响因素之间的分类和寻找解决方案时,需要直观地看到目标数据的步进情况。

  转化率分析,包括漏斗图

  词云可以直观地展示词频的大小。

  上述内容已经对数据分析常用分析方法都有哪些进行了详细解答,更多相关内容可关注千锋教育。

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