所以涉及到某個詳細(xì)產(chǎn)品的用戶分類時,首先明確你得分類目的,分完類之后你需要面怎么利用這些類。一般會從以下幾個維度去考慮:用戶的人口學(xué)信息,用戶的計算機(jī)背景(包括用戶的互聯(lián)網(wǎng)使用背景),上網(wǎng)地點(diǎn),收入水平,職業(yè),地域,用戶對于該產(chǎn)品的一些使用經(jīng)驗(yàn)和偏好,使用過哪些同類產(chǎn)品,使用的目的是什么,以為哪款最好用,影響選擇某款產(chǎn)品的因素有哪些,通過哪種途徑得知的,使用產(chǎn)品的立場,使用產(chǎn)品的詳細(xì)行為等因素。實(shí)際又該如何操縱呢?
成都網(wǎng)站建設(shè)為用戶需求進(jìn)行分類。
先來說下如何判定某一款產(chǎn)品的用戶分類效果如何,主要從兩個角度進(jìn)行判定:分類的信度和效度,也就是分類的正確性和精確性。所以在用戶分類時需要從多個維度的特征因素去考慮如何劃分用戶。那詳細(xì)到某個產(chǎn)品時應(yīng)該選擇哪幾個因素去劃分用戶呢,解決的方法是先把所有維度都列出來,然后針對這些維度進(jìn)行用戶訪談,通過訪談能夠得到大概的用戶間的共同點(diǎn)和不同點(diǎn)。
聚類分析中有良多因素影響著最后的用戶分類結(jié)果,影響較大的因素有:聚類方法選擇,間隔算法選擇,聚類變量選擇,用戶類數(shù)選擇。
但分不好類又會錯位,更糟,那怎樣才能對某一款產(chǎn)品的用戶群進(jìn)行公道分類呢,下面就來談?wù)勎覍τ脩舴诸惖囊恍┛捶?。?dāng)能夠從用戶分類中得到明確的產(chǎn)品用戶群和產(chǎn)品定位時,說明該分類就基本有效了。
說到網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,離不開的話題就是用戶,就像傳統(tǒng)行業(yè)的消費(fèi)者。這是很不精確的,在實(shí)際情況中,用戶的特征信息是包含良多,用戶間任何一個特征因素不同都會導(dǎo)致不同用戶使用某個產(chǎn)品的行為習(xí)慣偏好等的不同。分類的正確性是指分完類后,是不是現(xiàn)實(shí)中每一個用戶都能定位到反映該用戶的種別,也就是說任何一個用戶都能給他貼上屬于某個種別的標(biāo)簽;而分類的精確性是指得到的用戶種別在多大程度上反映了實(shí)際用戶所包含的屬性含義,也就是說用來描述各種別用戶的特征信息與實(shí)際用戶所有屬性的吻合程度。好比用戶的春秋、性別、學(xué)歷、收入水平、計算機(jī)水平、職業(yè)、地域、網(wǎng)齡以及使用某個產(chǎn)品的目標(biāo)等因素都會導(dǎo)致不同用戶不同的使用習(xí)慣和偏好。
一般提到某一款產(chǎn)品有幾類用戶可能主要包括以下幾種情況:高端和低端用戶、學(xué)生用戶和白領(lǐng)用戶、一二線城市和三四線城市用戶、活躍和不活躍用戶、會員與非會員用戶、紅鉆與非紅鉆用戶、IT和非IT用戶、低級用戶、普通用戶、高級用戶等,以上這些用戶分類的共同特征是從一個維度或者二個維度對用戶進(jìn)行劃分,就好比cooper的《About face 2.0》中提到從兩個用戶分類指標(biāo):業(yè)務(wù)領(lǐng)域水平(domain knowledge)和計算機(jī)技能水平,從而把用戶劃分為低級用戶、普通用戶、高級用戶,更簡化地說這種方法的用戶分類模式就是基于操縱頻率,這個分類方法可以套用在任何一款產(chǎn)品上,但是這種用戶分類的實(shí)際應(yīng)用效果如何呢?
不分類不好定位, 好的用戶分類讓我知道了我在追求哪些人,知足哪些人,影響哪些人。人是復(fù)雜的,網(wǎng)民的用戶行為更加復(fù)雜,用戶和用戶是不一樣的,或者說,每個用戶都不一樣。在實(shí)際分類中正確性和精確性往往不能同時達(dá)到好,當(dāng)你追求100%的正確性時精度肯定會下降,好比只用性別去劃分用戶,正確度很高但是精度不夠,所以在實(shí)際用戶分類時找到正確性和精確性的一個平衡點(diǎn),達(dá)到自己分類目的即可。聚類變量的話可以選擇訪談得到差別較大的特征因素,但是這些變量之間也是有關(guān)系的,詳細(xì)還要通過不斷的嘗試去調(diào)整,主要看去掉某個變量后聚類結(jié)果是否有大得差異,假如有該變量則為重要變量,用戶類數(shù)確定可以結(jié)合實(shí)際聚類得到的描述性判定因素和訪談等得到的實(shí)際情況共同確定。一款成功的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品往往并沒有知足所有用戶的需求,而是正確定位了某一類用戶并且很好地知足了那類用戶的需求。然后把所有因素轉(zhuǎn)化成問卷標(biāo)題題目,通過科學(xué)抽樣的問卷調(diào)查得到用戶調(diào)查數(shù)據(jù)。對這些用戶數(shù)據(jù)進(jìn)性行聚類分析即可得到您所需要的用戶分類。
首先考慮對某個產(chǎn)品進(jìn)行用戶分類時需要哪些特征因素,也就是從哪幾個維度去劃分用戶。對于聚類方法和間隔選擇,我傾向于推薦選擇兩步聚類法和對數(shù)似然值間隔算法,由于用戶的人口學(xué)特征和使用某產(chǎn)操行為偏好等特征一般都是分類變量,用歐氏間隔算法的話,它的間隔公式所表示的含義很難用實(shí)際意義去描述,或者說它的間隔值在現(xiàn)實(shí)中是沒有實(shí)際意思的。到底定位哪一類用戶是我們需要考慮的,所以就需要用戶分類。
怎么對用戶分類,細(xì)分到何等程度,不太會有一個模式或者方法來通用。用戶聚類需要留意哪些呢?
又回到前面提到的把用戶劃分為低級用戶、普通用戶、高級用戶,這種劃分的方法是正確性很高,但是精確度不夠,每一個用戶都能根據(jù)實(shí)際情況判定為低級用戶、普通用戶仍是高級用戶,但是描述用戶的特征信息很少只有操縱頻率和計算機(jī)技能水平兩個維度。
網(wǎng)站題目:根據(jù)用戶需要對用戶進(jìn)行分類,網(wǎng)站設(shè)計為用戶需求進(jìn)行分類
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