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數(shù)據(jù)分析咖哥十話:從思維到實踐促進(jìn)運營增長

數(shù)據(jù)分析咖哥十話:從思維到實踐促進(jìn)運營增長

定 價:¥89.90

作 者: 黃佳 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787115583895 出版時間: 2022-08-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 282 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書以案例的形式,介紹從思維模型分析到場景實踐的數(shù)據(jù)分析方法。全書圍繞“數(shù)據(jù)分析”與“運營增長”兩大關(guān)鍵要素,在系統(tǒng)介紹數(shù)據(jù)分析思維、數(shù)據(jù)分析方法、數(shù)據(jù)采集技能、數(shù)據(jù)清洗技能等基礎(chǔ)知識的同時,以問題為導(dǎo)向,解讀運營與增長的關(guān)鍵性業(yè)務(wù)內(nèi)容,在獲客、激活、留存、變現(xiàn)、自傳播循環(huán)等各個核心運營環(huán)節(jié)展開數(shù)據(jù)分析實戰(zhàn)。本書提供案例相關(guān)數(shù)據(jù)集與源碼包,適合數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品運營、市場營銷等行業(yè)有數(shù)據(jù)分析具體業(yè)務(wù)需求的人士閱讀,也適合相關(guān)專業(yè)的師生閱讀。

作者簡介

  黃佳,筆名:咖哥,人工智能研究員,終身學(xué)習(xí)者。在IT界耕耘二十載,曾撰寫《SAP程序設(shè)計》和《零基礎(chǔ)學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)》等書。近期參與的項目:使用機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析技術(shù)精準(zhǔn)定位客戶群體、食品質(zhì)譜數(shù)據(jù)中有效成分的分析與鑒定、醫(yī)學(xué)視覺圖像數(shù)據(jù)分析、針對青少年壓力問題的聊天對話機(jī)器人的自然語言處理等。在科研和學(xué)習(xí)過程中每有收獲,便記錄好每一個從不懂到懂的過程和細(xì)節(jié),期待著與大家分享。

圖書目錄

引子 小雪求職記
基礎(chǔ)篇 數(shù)據(jù)分析師的錦囊
一、欲善其事先利器:數(shù)據(jù)分析技能進(jìn)階圖譜
二、深入業(yè)務(wù)尋價值:價值源于深度理解場景
三、積跬步以察千里:數(shù)據(jù)的采集與治理
四、瀝盡狂沙方見金:數(shù)據(jù)的清洗與可視化
五、營運之道無定法:數(shù)據(jù)分析的核心方法
六、增長踐行成于思:數(shù)據(jù)分析的關(guān)鍵思維
實踐篇 數(shù)據(jù)運營分析十話
卷一 獲客
第 一話 橫看成嶺側(cè)成峰:用戶畫像揭示秘密
1.1 問題:這款推廣海報好不好
1.2 概念:用戶畫像
1.3 工具: Python 數(shù)據(jù)分析編程基礎(chǔ)
1.3.1 Python 的極簡說明
1.3.2 Python 中的序列數(shù)據(jù)類型
1.3.3 數(shù)學(xué)計算工具包 NumPy
1.3.4 數(shù)據(jù)處理工具包 Pandas
1.3.5 數(shù)據(jù)可視化工具包 Matplotlib和Seaborn
1.4 實戰(zhàn):哪一類人才是真正的買家
1.4.1 數(shù)據(jù)讀入及簡單分析
1.4.2 用戶整體畫像
1.4.3 購買眼影盤用戶的畫像
1.5 結(jié)論
第二話 遠(yuǎn)近高低各不同:聚類實現(xiàn)RMF細(xì)分
2.1 問題:如何通過細(xì)分用戶指導(dǎo)運營
2.2 概念:用戶細(xì)分
2.2.1 用戶畫像是了解用戶的第 一步
2.2.2 用用戶行為數(shù)據(jù)指導(dǎo)精細(xì)化運營
2.2.3 進(jìn)行同期群分析揭示獲客時的秘密
2.2.4 根據(jù)特征和價值進(jìn)行用戶分組
2.3 工具:RFM 分析和聚類算法
2.3.1 RFM 分析
2.3.2 聚類算法
2.4 實戰(zhàn):基于 RFM 模型的用戶細(xì)分
2.4.1 整體思路
2.4.2 數(shù)據(jù)讀入和可視化
2.4.3 根據(jù) R 值為用戶新近度分層
2.4.4 根據(jù) F 值為用戶消費頻率分層
2.4.5 根據(jù) M 值為用戶消費金額分層
2.4.6 匯總 3 個維度,確定用戶價值分層
2.5 結(jié)論
2.6 彩蛋:看看誰是最有價值的用戶
113
第三話 獲客成本何其高:回歸預(yù)測用戶 LTV
3.1 問題:我能從用戶身上賺多少錢
3.2 概念:用戶生命周期價值
3.3 工具:回歸分析
3.3.1 機(jī)器學(xué)習(xí)中的回歸分析
3.3.2 訓(xùn)練集、驗證集和測試集
3.3.3 如何將預(yù)測的損失最小化
3.4 實戰(zhàn):預(yù)測電商用戶的生命周期價值
3.4.1 整體思路
3.4.2 數(shù)據(jù)讀入和數(shù)據(jù)清洗
3.4.3 構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)集
3.4.4 預(yù)測未來一年的 LTV
3.5 結(jié)論
3.6 彩蛋:還有哪些機(jī)器學(xué)習(xí)算法
卷二 激活
第四話 百川爭流終歸海:動態(tài)歸因優(yōu)化渠道
4.1 問題:哪個渠道最給力
4.2 概念:渠道分析和歸因模型
4.2.1 渠道和渠道分析
4.2.2 歸因和歸因模型
4.3 工具:馬爾可夫鏈歸因模型
4.3.1 記錄推廣路徑
4.3.2 顯示用戶旅程
4.3.3 統(tǒng)計狀態(tài)間的轉(zhuǎn)換概率
4.3.4 計算整體激活率
4.3.5 計算移除效應(yīng)系數(shù)
4.4 實戰(zhàn):通過馬爾可夫鏈模型來計算渠道價值
4.4.1 整體思路
4.4.2 構(gòu)建每一個用戶的旅程
4.4.3 根據(jù)狀態(tài)構(gòu)建通道字典
4.4.4 計算狀態(tài)間的轉(zhuǎn)換概率
4.4.5 計算渠道移除效應(yīng)系數(shù)
4.5 結(jié)論
4.6 彩蛋 :夏普利值歸因
第五話
營銷貴在激活時:漏斗模型聚焦轉(zhuǎn)化
5.1 問題:促銷活動中的哪個環(huán)節(jié)需優(yōu)化
5.2 概念:漏斗和轉(zhuǎn)化率
5.3 工具:Plotly 包中的漏斗圖
5.4 實戰(zhàn):通過漏斗分析看促銷效果
5.4.1 整體思路
5.4.2 數(shù)據(jù)導(dǎo)入
5.4.3 基本漏斗圖
5.4.4 細(xì)分漏斗圖
5.5 結(jié)論
第九話 君向瀟湘我向秦:用 A B 測試助力促銷
9.1 問題:兩個頁面,哪個更好
9.2 概念:A B 測試
9.2.1 確認(rèn)實驗?zāi)繕?biāo)
9.2.2 設(shè)計實驗
9.2.3 實驗上線與監(jiān)控
9.2.4 結(jié)果復(fù)盤
9.3 工具:統(tǒng)計學(xué)知識
9.3.1 對照實驗
9.3.2 假設(shè)檢驗
9.3.3 樣本的數(shù)量
9.4 實戰(zhàn):通過 A B 測試找到最佳頁面
9.4.1 整體思路
9.4.2 數(shù)據(jù)導(dǎo)入與數(shù)據(jù)可視化
9.4.3 查看轉(zhuǎn)化率的增量
9.4.4 檢驗測試結(jié)果的統(tǒng)計學(xué)意義
9.4.5 細(xì)分樣本后重新檢驗
9.5 結(jié)論
卷五 自傳播循環(huán)
第十話 一二三生千萬物:裂變驅(qū)動增長循環(huán)
10.1 問題:哪種裂變方案更有效
10.2 概念:增長黑客和裂變
10.2.1 增長黑客的本質(zhì)
10.2.2 各種各樣的裂變
10.3 工具:增長模型
10.4 實戰(zhàn):用增長實驗確定最佳折扣方案
10.4.1 整體思路
10.4.2 數(shù)據(jù)導(dǎo)入及數(shù)據(jù)可視化
10.4.3 比較兩種裂變方案帶來的轉(zhuǎn)化率增量
10.4.4 用 XGBoost 判斷特定用戶的分類概率
10.4.5 比較兩種裂變帶來的轉(zhuǎn)化增量
10.5 結(jié)論
寄語

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