如何搭建数据指标体系:以抖音直播为例

这篇文章以抖音直播为例 , 跟大家聊一聊数据指标体系的搭建 。
引言:
理解数据指标体系 , 先从what和why的角度去思考和理解它
what(什么是数据指标体系):
基于业务目标 , 搭建起的数据维度的集合 , 衡量和促进完成业务目标 , 做到可衡量、可行动
why(为什么要搭建数据指标体系):
如何搭建数据指标体系:以抖音直播为例
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统一what和why的前提下 , 下面以抖音直播为例 , 搭建数据指标体系:
一、行业背景
据中商产业研究院的数据 , 2021上半年我国网络直播用户规模在6.38亿 , 同比增长6.38亿 , 占网民整体63.1% 。当前中国的总人口是14亿 , 也就是说直播渗透率在45.6% , 且在泛娱乐的大形势下发展强劲 , 直播形式包含电商直播、游戏直播、真人秀直播等多种多样 。
短视频行业的三驾马车中 , 抖音用户体量达6亿dau , 其直播板块增势强劲 , dau预计已接近快手(1.7亿) 。短视频内容性强 , 直播互动强;短视频能引流 , 直播促转化 。两者相辅相成 , 这篇文章就以抖音直播为例搭建数据指标体系 。
二、OSM模型:明确业务目标
首先 , 聊一聊 , 什么是OSM模型?
O(业务目标、Object):用户侧 , 我们的产品或者功能存在的意义是什么?能够满足什么需求?公司侧 , 公司的核心目标是什么?是DAU还是GMV?从商业角度 , 很多公司会选取GMV
S(业务策略、Strategy):为了达成业务目标 , 我们应该采取什么样的业务策略?
M(业务度量、Measure):衡量策略是否有效?目标是否达成?
以抖音直播为例 , 这里以海盗模型(AARRR)及OSM耦合 , 搭建起业务目标图 。抖音直播的关键业务指标可以简化为找到看直播的用户(进入直播间人数)→转化为经常看直播的用户(活跃用户数)→转化为收入(礼物金额、电商GMV) 。
这里可以发现 , 在业务转化的每一个流程中 , 列出了很多指标 , 可以做一个简单的分类 , 分为结果性性指标和过程性指标 , 收益(Revenue)环节中 , GMV就是结果性指标 , 同时 , GMV结果性指标 , 也可以分解为过程性指标 , GMV可以分为推广时长*直播间转化率*电商CTR*购买转化率*客单价 。
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三、UJM模型:搭建用户流转地图
什么是UJM(User Journey Map)用户流转地图呢?
本质上来说就是梳理用户在产品中的完整使用流程 , 拆解用户所处的每一个阶段、了解用户阶段的行为、明确每个阶段的用户产品目标、发现产品与用户的接触点、最后从接触点中找到产品的痛点和机会点 。
同样的 , 以抖音直播为例 , 构建一个简单的用户流转地图 , 解答流量从哪里来、用户在直播间的动作和用户后续的高价值行为这三个问题 , 并标注出用户在各个流程环节的转化率 。
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四、产品功能结构图
在上面的用户流转地图中 , 我们已经整体知道用户从哪里来到哪里去 , 也可以具体模拟用户在app中的具体操作 , 具体场景化去搭建用户的产品功能结构图 , 可以在结构图的基础上可以更具体的梳理出详细的数据指标:
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