最近在關(guān)注和整理有關(guān)網(wǎng)站分析這方面的一些知識,在這其中發(fā)現(xiàn)我們有些觀察和方法或是停留在幾年前的水平,或是只知表象而不知如何去從這些數(shù)據(jù)圖表中總結(jié)出我們所要的有指導(dǎo)意義的結(jié)果,在此將自己的一些學(xué)習(xí)筆記和心得整理分享在這里,希望與各位共同成長。
在網(wǎng)站分析(Web Analytics)這個領(lǐng)域,Avinash Kausnik的blog和書籍是比較經(jīng)典的可以手把手指導(dǎo)你實踐并給你很多幫助的權(quán)威資料。他的blog是:http://www.kaushik.net/avinash/。他的書籍主要有:Web Analytics: An Hour A Day(中文譯本為:精通Web Analytics—來自專家的最佳Web分析策略,由清華大學(xué)出版社于2008年9月翻譯出版),還有一本新書是Web Analytics 2.0(2009年10月出版,尚未出版中文譯本),以上兩本書均可以在Amazon網(wǎng)站上購買到。
本系列文章大多都是基于Avinash Kausnik的blog和書籍的學(xué)習(xí)心得,因此如果你想了解更詳細,請直接參考上述資料即可。
今天先來說說在web分析中,幾個我們平時經(jīng)常參考的KPI指標(biāo),他們哪些是有用的,哪些則是毫無意義。
頁面瀏覽數(shù)(PV)
PV(Page View)即頁面瀏覽量是一個網(wǎng)站最基礎(chǔ)也是最重要的數(shù)據(jù)之一(還有UV和Visit)。從嚴格的定義上來講:PV指的是一次從網(wǎng)站下載一個頁面的請求。因此只要是發(fā)出了一個請求,無論你是否完全打開(下載)了這個頁面,都會計入一次PV。PV還有一個說法就是Page Impression或簡稱為Impression。
從上述定義來講,一個網(wǎng)站有較多的PV是好的還是不好的呢?我們通常在評估一個網(wǎng)站的規(guī)模和價值時會將PV作為一個很關(guān)鍵的核心評判數(shù)據(jù),即PV越高這個網(wǎng)站的規(guī)模越大價值越高。這其中通常是以網(wǎng)絡(luò)廣告以及可挖掘的價值機會來判斷的,一個很高PV的頁面或網(wǎng)站自然其廣告越好賣,價值也相應(yīng)會更高。
但對于網(wǎng)站部門來說較高的PV,特別是單訪客的PV很高是好還是壞則很難講。也許你的某一個環(huán)節(jié)的流程設(shè)計很冗長,或者導(dǎo)航不清晰導(dǎo)致訪客需要很多次點擊才能找到想要的內(nèi)容,這樣所堆積的高PV實際上并不一定能給訪客提供什么價值,因而對于訪客購買網(wǎng)站的服務(wù)/產(chǎn)品意義并不大。
因此,如果你還在關(guān)注單訪客的PV數(shù),那么你的結(jié)論是否能保持與訪客的行為是一致的呢?思考一下有什么好的改進方法吧。
退出最多的頁面
如果網(wǎng)站分析有很多訪客都是從一個頁面退出的,那么這個數(shù)據(jù)能告訴我們什么呢?是這個頁面設(shè)計得很糟糕,或者訪客來到這里便迷路了;當(dāng)然也有可能是這個頁面很完美,訪客在這個頁面解決了他們的問題,然后很滿意地離開了。因此,除非這個頁面是購買服務(wù)/產(chǎn)品的“支付成功,感謝惠顧!”這樣的核心目的達成的結(jié)果頁(這樣的頁面訪問往往只占很小一個比率),否則單純這個數(shù)據(jù)指標(biāo)所能給出的意義非常有限。
訪客概述
訪客概述這一欄中內(nèi)容很豐富,而其中一些基本屬性往往半年甚至一年都不會有什么變化。這類數(shù)據(jù)有:地圖覆蓋數(shù),瀏覽器,操作系統(tǒng),屏幕顏色,分辨率等。如果你的網(wǎng)站在地理區(qū)域和人群上的推廣及影響范圍沒有發(fā)生重大變化,上述數(shù)據(jù)通常你只需要每半年去關(guān)心一下,同時在有新的瀏覽器,新的操作系統(tǒng)發(fā)布后留意一下趨勢即可。畢竟瀏覽器和操作系統(tǒng)并不是每年都會有影響力的版本推出,而訪客在操作系統(tǒng)及硬件的更新?lián)Q代方面頻率則會更低一些。
點擊密度分析
利用Web分析工具中的這一功能,可以顯示內(nèi)嵌在網(wǎng)頁上的標(biāo)準(zhǔn)鏈接產(chǎn)生的點擊次數(shù)。如Google Analytics的“內(nèi)容”一欄中的“網(wǎng)站覆蓋圖”功能。通過這個功能可以幫助我們看到訪客是如何使用我們的網(wǎng)站的,他們是否點擊了我們希望他點擊的內(nèi)容。如果沒有,那么他們覺得什么更有意思,更有用,我們能從中獲得哪些啟發(fā),產(chǎn)生哪些新的價值轉(zhuǎn)換點?
與此類似的工具還有“熱點圖”工具,這個工具最早是由Crazy Egg所開發(fā)出來的。與“網(wǎng)站覆蓋圖”不同的是“熱點圖”則記錄了頁面中用戶所累積的鼠標(biāo)點擊行為軌跡,可以精確地監(jiān)控訪客的鼠標(biāo)是如何點擊頁面元素的。因此,這對于分析關(guān)鍵頁面如:網(wǎng)站首頁,Landing Page時配合Google Analytics則能更好地觀察訪客的行為。
定性數(shù)據(jù)的重要性
上面舉例所說的幾點都是定量的數(shù)據(jù)指標(biāo),當(dāng)然定量的數(shù)據(jù)還有很多。然而在這些大量的數(shù)據(jù)之中還缺少一個關(guān)鍵方面——定性的數(shù)據(jù)。而這也是在我們網(wǎng)站分析中經(jīng)常缺少的一個關(guān)鍵方面,通常這與網(wǎng)站分析人員缺乏與用戶的溝通調(diào)查,與用戶走得還不夠近有關(guān)。
即使我們知道了有50%的人在支付頁面放棄了,有90%的人從這個頁面離開了,但是如果沒有定性分析,我們怕是很難了解到是為什么。而直接與用戶溝通,直接詢問恐怕是最簡單也最直接獲取答案的方式。當(dāng)然這其中的方法有很多種,如:可用性測試,實地考察,A/B測試,問卷調(diào)研,啟發(fā)式評估等等。后面單獨總結(jié)一下這方面的知識吧。
今天整理了幾個常見的KPI評估指標(biāo)方面的知識,后面我會繼續(xù)分享這一主題。
原文出處:http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-kpi.html
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