2022-06-05 分類: 網(wǎng)站建設(shè)
精細(xì)化運(yùn)營在未來會被越來越被看重,尤其是對于大中型產(chǎn)品來說(日活10萬+)來說。與之而來的就是用戶模型這個概念了。
當(dāng)產(chǎn)品變得越來越復(fù)雜,用戶量的不斷提升,新用戶和老用戶的產(chǎn)品行為不同,用戶行為、目的不同等等一系列原因,導(dǎo)致很多時候你的某部分功能更多是為了吸引新用戶而設(shè)立的,而一些的進(jìn)階的功能是為了成熟型用戶設(shè)立的,還有小部分的功能是為了你的核心用戶群體去設(shè)立的。
然而如何去區(qū)分這部分用戶呢?通過用戶的注冊時間,用戶行為,訪問頻率等等一系列數(shù)據(jù)去區(qū)分你的用戶。把用戶劃分到一個個圈子之中,然后通過針對性的一系列產(chǎn)品機(jī)制、運(yùn)營手段去促進(jìn)新用戶轉(zhuǎn)化為成熟用戶,成熟用戶轉(zhuǎn)化為核心用戶。
接下來主要就拿知乎來舉例吧。電商(淘寶)、社交媒體(知乎、微博)、游戲類是最需要,也是用戶建模玩的最溜的。
1. 產(chǎn)品分析
首先對產(chǎn)品的功能的梳理,一個內(nèi)容社交平臺的最基本的新用戶行為是:用戶注冊→選擇偏好→推薦內(nèi)容→瀏覽內(nèi)容→點(diǎn)贊、關(guān)注、評論→分享內(nèi)容→搜索內(nèi)容→回答問題等。
此時問題就來了,一個用戶來了一次以后,如何觀察這個用戶的行為,從而做到針對性的推薦等行為,讓用戶想要第二次來呢?數(shù)據(jù)可以告訴你一切。
2. 數(shù)據(jù)分析
知乎的一些關(guān)鍵性數(shù)據(jù)可以分為:
uv/pv:用戶訪問次數(shù)的多寡;
瀏覽內(nèi)容偏好:通過對內(nèi)容的搜索,我們可以通過后臺給這個用戶打標(biāo)簽:科技、教育、金融等;
瀏覽內(nèi)容數(shù)量:通過某個關(guān)鍵詞搜索相關(guān)內(nèi)容以后,瀏覽過多少具體內(nèi)容;
頁面停留時間:某個話題停留時間長短;
頁面訪問深度:訪問了多少個問題;
點(diǎn)贊、關(guān)注、回答問題數(shù)量:用戶之間的交互行為;
此時我們通過這些數(shù)據(jù)就可以基本了解出這個用戶的很多基本信息,以及他是屬于潛水用戶,還是活躍用戶,還是意見領(lǐng)袖。
3. 建立用戶模型
根據(jù)不同的目的可以建立不同的用戶模型。例如:
根據(jù)用戶的自身屬性來說可以簡單的分為:科技內(nèi)容愛好者、體育內(nèi)容愛好者、影視內(nèi)容愛好者等等。
根據(jù)用戶的產(chǎn)品行為來說可以簡單的分為:喜歡點(diǎn)贊的、喜歡回答的、喜歡評論的、無任何行為的。
根據(jù)用戶的社交行為來說可以簡單的分為:熱衷于自我尋找者、熱衷于關(guān)注kol的內(nèi)容。
此時,你就可以通過你的數(shù)據(jù),去建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型。當(dāng)然這些用戶模型之間都有著高度重合的部分,此時根據(jù)你的產(chǎn)品階段性目標(biāo)去重點(diǎn)維護(hù)某一或者幾個用戶模型之內(nèi)的用戶。
1. 追熱點(diǎn):
假設(shè)雄安新區(qū)建設(shè)前,任何平臺都沒有相關(guān)的問題及解答,知乎為了追這個熱點(diǎn)的話,必須在第一時間建立此話題,然后用戶模型就有用處了,去找誰來回答此問題呢?
首先我們可以根據(jù)用戶的自身屬性來說:關(guān)注房地產(chǎn)方面、解讀國家政策方面、保定地區(qū)、回答超過x個問題以上,獲得點(diǎn)贊量大于y,粉絲量超過z等等一系列屬性。我們就可以從海量的用戶中篩選符合條件的用戶,邀請他們第一時間來回答雄安相關(guān)問題。
2. 挖掘優(yōu)質(zhì)用戶:
假設(shè)知乎的優(yōu)質(zhì)用戶是連續(xù)x天登陸知乎,每周回答y個問題,累計(jì)獲得點(diǎn)贊z個。此時如果知乎通過建立這個用戶模型,通過數(shù)據(jù)監(jiān)測,符合這個模型的用戶,知乎系統(tǒng)可以給他推送一條消息,認(rèn)證某領(lǐng)域的的優(yōu)秀回答者。此時通過成就感的獲取,激發(fā)這個用戶產(chǎn)生更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。
3. 精準(zhǔn)化推薦:
給一個建筑行業(yè)的人推送一條互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營的熱點(diǎn)問題,想必他多半不會感興趣。
那么通過對某一模型的用戶行為追蹤,我們可以根據(jù)數(shù)據(jù)來擴(kuò)大相關(guān)的內(nèi)容邊界,最終形成類似于今日頭條與快手那強(qiáng)大的推薦算法。
4. 其它
根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)不同、時期不同、目的不同,導(dǎo)致需要多種多樣的用戶模型,可能過了這段時間,某個用戶模型就會棄之不用了,所以根據(jù)不同的用戶模型,做出不同的運(yùn)營手段也不盡相同,這里就不多做贅述。
四、總結(jié)
精細(xì)化運(yùn)營必然是接下來互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營要走的路,尤其在人工智能技術(shù)越加強(qiáng)大的明天,通過用戶模型的建立,再交由人工智能去學(xué)習(xí)這個用戶模型下的用戶行為,從而增強(qiáng)對用戶的了解以及針對性,增強(qiáng)用戶的黏性。
文章名稱:用戶模型建立在精細(xì)化運(yùn)營中的關(guān)鍵點(diǎn)
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