常用数据分析方法总结|附游戏业务实际案例(Part2~3)
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- 发布时间:2024-11-14 12:33:43
Part2-3: 数据分析方法详解:漏斗与用户路径比较及矩阵与RFM模型应用
Part 2:漏斗分析与用户路径分析的融合
漏斗分析与用户路径分析紧密相连,因为漏斗分析是路径分析的一种具体体现。它关注业务流程中的转化效率和用户流失,通过定义起始事件、n步转化和时间窗口期来衡量。
起始事件:登录游戏
转化步骤:登录→引导→完成ABCDEF
转化率:红圈显示的转化率
分步转化率:绿框数据
窗口期:24小时流失率
案例中,游戏新手引导流失漏斗构建,以优化引导设计。
Part 3:矩阵分析与RFM模型的异同
矩阵分析(如波士顿矩阵)和RFM模型均基于分层思想,但维度不同。矩阵分析通过二维或更高维度区分对象,而RFM则基于交易行为的三个维度:最近交易时间、频率和金额。
矩阵分析:筛选优化紧急重要的引导节点
RFM模型:用户分层策略,如活跃时长、付费行为等
案例中,通过矩阵图评估新手流失率与耗时,RFM则用于精细运营用户分层。
总结,这两种方法帮助我们更好地理解用户行为路径,优化业务流程,并进行精细化运营决策。