導讀:數據采集的三大要點1、全面性數據量足夠具有分析價值、數據面足夠支撐分析需求。比如對于「查看商品詳情」這一行為,需要采集用戶觸發時的環境信息、會話、以及背后的用戶id,
發表日期:2019-11-11
文章編輯:興田科技
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數據采集的三大要點
1、全面性
數據量足夠具有分析價值、數據面足夠支撐分析需求。
比如對于「查看商品詳情」這一行為,需要采集用戶觸發時的環境信息、會話、以及背后的用戶id,后需要統計這一行為在某一時段觸發的人數、次數、人均次數、活躍比等。
2、多維性
數據更重要的是能滿足分析需求。靈活、快速自定義數據的多種屬性和不同類型,從而滿足不同的分析目標。
比如「查看商品詳情」這一行為,通過埋點,我們才能知道用戶查看的商品是什么、價格、類型、商品id等多個屬性。從而知道用戶看過哪些商品、什么類型的商品被查看的多、某一個商品被查看了多少次。而不僅僅是知道用戶進入了商品詳情頁。
3、高效性
高效性包含技術執行的高效性、團隊內部成員協同的高效性以及數據分析需求和目標實現的高效性。
基于以上三點,我們看如何讓數據采集更準確、分析更有用以及團隊內部更高效。
數據分析價值性和高效性
step1:明確數據驅動目標
數據采集切忌大而全,數據分析需求也是隨著產品不斷迭代的,明確長遠和當前階段的分析需求,讓分析更有目的性,技術執行更高效。
場景舉例:
小何是公司的產品經理,小張是技術,近兩人都認識到了數據在產品運營和決策中的重要性,經過幾個數據平臺的調研,后,選擇了網建科技,并且已經明確了當前階段的數據需求…
小何:「小張忙嗎,文檔中那個,登錄流程、注冊轉化、購買轉化、分享轉化等是長遠需要關注的數據指標,務必埋上哦;對于發現功能呢,兩個禮拜后我們會提交一個新版本,先不埋了啦,辛苦啦。」
小張:「小何,你真棒,一會兒我就給你埋好了呢!」
小何:「哦還有,注冊那個頁面我們有個推薦人選項,需要用戶輸入推薦人賬號,采集的時候別采賬號啊,我只想看注冊用戶是否有推薦人的分布,把那個屬性處理成判斷哦」
小張:「這簡單。那今晚…」
看著小何轉身要離開了,小張欲言又止,默默地繼續敲代碼了…
step2:按需采集數據
帶著需求和分析目標去采數據,不僅避免了數據冗余帶來的無從下手,也避免了全量采集之后卻不知道要分析什么的尷尬。
圖示為埋點范例:

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