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微博PUSH策略及優化方案! | 成都傳媒

時間:2020-05-14

策略產品已經是一門體系較為完善的學科,想學習的小伙伴可以通過搜索引擎查找相關課程。本系列文章不講方法論,只分享親手分析的案例。著重展示思路,希望可以給大家帶來一些參考和啟發。

調研時間:2018.12

調研對象:微博PUSH

調研目標:通過調研發現問題或機會點,作為提升【PUSH日均打開人數】優化方案的依據。

調研背景:

  • 用戶群體分為高頻、中頻、低頻三類。通過平臺活躍行為粗略劃分(興趣標簽、更新動態頻度、內容互動頻度、好友互動頻度等)
  • 每天推送條數和打開率(推送了N條,用戶打開了幾條)分別為高頻:20條-10%,中頻10條-5%,低頻≤5條-2%。
  • 不考慮技術層面原因(假設PUSH到達率100%)

通過push觸達用戶,維系并提升各類用戶群體活躍度。

通過合適的時間推送用戶感興趣的內容,吸引各類用戶群體點擊,把中低頻用戶培養成高頻用戶,避免用戶感覺被打擾而關閉推送。

push日均打開人數:每天每個用戶至少打開一條push。

打開人數=下發人數*打開率*到達率

下發人數=未關閉推送用戶+關閉后被召回用戶+每天新增(默認開啟)用戶

保持未關閉推送用戶,召回已關閉用戶。

(1)用戶畫像

個人信息:二次元昵稱頭像、手機號登錄。

關注:

行為:

上次活躍時間2017-1,調研階段主動行為如下。

環境:

成都,iPHONE6SP時令系統版本

(2)抽樣分析

樣本范圍:11月15日下午至11月23日全部推送。因篇幅較長,為了不打斷大家看調研分析思路的節奏,略過抽樣詳情。

抽樣詳情包含:

  • 詳細PUSH內容記錄(推送時間、發布時間、標題、路徑、標簽、發布者、內容類型)
  • 用戶行為
  • 推送條數
  • 內容占比
  • 單日分析

(1)用戶畫像

個人信息::女、好友圈以游戲好友為主,關注科普類博主居多。

用戶行為:11月15日開啟推送,對push內容均點擊并短時間瀏覽。

環境:iOS、成都

(2)抽樣分析

樣本范圍:11月16日至11月20日全部推送。

把低頻識別為高頻,上次活躍在去年的用戶,而且已經關閉過推送,剛打開推送的一個下午就推了12條。

高頻-推送條數太多。

被定義為高頻用戶,半天之內推了12條,工作日比周末推送條數還多。

低頻-推送條數太少,中頻適中。

低頻用戶的特別關注明顯影響了推送條數,前兩天除去【特別關注】,每天只有2條推送。

(1)推送時間段

(2)推送頻率

推送太頻繁,在1分鐘內連推了3條非用戶關注內容。

(1)高頻

  1. 娛樂資訊類推送占比過高;
  2. 【猜你喜歡】占比沒有隨著用戶興趣逐漸清晰的過程而上升,表現不穩定;
  3. 前3天在推送【猜你喜歡】時,推送了一些沒有熱度和質量保障的作者及相關內容。

(2)中低頻

推送內容占比:

【猜你喜歡】內容占比:

中低頻的全部推送中,與用戶【關注】相關的內容占比為58%?!静履阆矚g】部分只推送了3類內容,其中【游戲】占比75%。

對中低頻用戶的推送太過保守。

(1)高頻

隔天,相同作者相似內容

今天最早一條和昨天最晚一條推送內容均來自于關注、同一發布者,內容幾乎一樣。

隔天、同一天,不同作者相似內容

在昨天推送了1條,用戶未點擊的情況下,今天又推送了兩條不同用戶發布的幾乎一樣的內容。

同一天,不同作者相似內容

用戶未點擊的情況下,1小時后又推送了一條一樣的內容。

同一個關注刷屏

占當天【關注用戶】75%。

占當天【關注用戶】100%。

硬廣(暫不處理)

(2)中低頻

隔天、同一天推送同一【關注用戶】內容。

占總【關注用戶】的33.3%。

占總【關注用戶】的22.2%。

【完善用戶畫像】用戶畫像的準確程度直接影響了推送系統的判斷,是推送的基礎,因此優先級高。

【推送條數優化】【推送內容重復】推送條數太多以及內容重復是直接導致用戶不感興趣甚至關閉推送、卸載的兩大因素,優先級高。

【猜你喜歡】是冷啟動階段,引導中低頻用戶變成高頻用戶,完善用戶畫像進入良性循環的重要階段,優先級高。

【推送頻率高】目前只是基于常識的判斷,實際上每個用戶的使用時間以及接收信息量都不同,可以在用戶沉淀后逐步優化。優先級中

【娛樂】占比過高,根據2017年微博用戶發展報告可知,娛樂占比過高屬于相對合理的范圍,可以在用戶沉淀更多數據后再抽樣分析。優先級中。

(1)產品現狀

目前平臺有三類用戶,高頻中頻和低頻。低頻用戶興趣標簽少更新慢,好友互動頻次差且好友多為低頻用戶,導致可以給他們推送的興趣物料和關系物料很有限。高頻用戶正好相反,中頻介于兩者之間。

最近push關閉人數在持續增加,其中50%為高頻用戶,用戶關閉系統通知后將無法接收到push推送。

低頻用戶因為下發條數少和內容質量差,push打開人數一直不理想。

目前高頻用戶每天會收到20條推送,中頻用戶每天收到10條推送,低頻用戶每天收到少于5條推送。高頻用戶打開率為10%,中頻5%,低頻2%。

(2)項目范圍

本版本暫不考慮到達率問題,【特別關注】的推送邏輯對推送策略免疫。

(3)推送物料

(4)推送來源&推送限制

(5)用戶畫像

(圖片來源:番茄那只羊《推送系統從0到1(七):推送用戶畫像建立》)

通過解決以下問題,提升push日均打開人數。

  • 推送用戶感興趣的內容,提升push點擊率。
  • 在合適的時間推送,控制好條數和頻率。避免打擾用戶,防止用戶關閉推送甚至卸載。減緩用戶關閉推送趨勢。
  • 在運營方案之外,從產品層面召回已關閉推送的用戶。

抽樣分析后發現11類問題,本版本重點關注優先級高的8類問題。

抽樣case及詳細問題分析:

抽樣詳情包含:

  • 詳細PUSH內容記錄(推送時間、發布時間、標題、路徑、標簽、發布者、內容類型)
  • 用戶行為
  • 推送條數
  • 內容占比
  • 單日分析

問題1:用戶畫像不準確,導致推送策略偏差

問題描述:上次活躍在去年的用戶,而且已經關閉過推送,剛打開推送的一個下午就推了12條。

由當前方案可知,高頻用戶每天推送20條,中頻用戶每天推送10條,低頻用戶少于5條。

在推送方案無異常的情況下,顯然微博對于高頻用戶的定義過于寬松,對于用戶的耐性過于樂觀。盲目的調用用戶歷史而沒有考慮時間間隔,用戶畫像更新不及時,用戶類型劃分錯誤,導致推送條數過多,打擾用戶。

解決方案:根據用戶行為指標完善用戶畫像,使用戶類型定位更準確??梢钥紤]增加成為高頻用戶的門檻,將高頻用戶的活躍時間延長,降低打擾用戶的幾率。

  • 調整目前高、中、低頻用戶的定義,提升成為中高頻用戶的門檻,如適當延長定義為活躍的單位周期;
  • 對高頻用戶增加【近期活躍】的統計,取單位周期的平均值。

表中的【推送條數】指【高頻用戶】推送方案對應條數,即都是在原方案基礎上減少,非累積減少。

問題2:用戶畫像不準確,用戶對推送內容不感興趣

問題描述:推送內容與用戶興趣不匹配,是打開率低的原因之一。

解決方案:通過用戶行為建立該用戶的興趣標簽,與內容標簽進行匹配排序。

統計各類物料組合,在各個時間段、各內容類型推送時,各類用戶群體的打開率。

問題3:高頻-推送條數太多&低頻-推送條數太少

問題描述:高頻用戶,在8天全天抽樣中,超過20條的占比37.5,等于20條的占比25%。

低頻用戶的特別關注明顯影響了推送條數,前兩天除去【特別關注】,每天只有2條推送。

解決方案:

(1)減少高頻用戶push條數

減少規則:

統計各類推送內容的打開率,根據各個單位周期的打開率隨時調整。

每天推送條數控制在15條左右,根據打開率減少到15條以下時,從【猜你喜歡】【社會熱點】【本地資訊】中基于協同過濾進行補充。

推送中有相似內容或同一作者的情況,見下文問題5解決方案。

(2)增加低頻用戶push條數

增加規則:

  • 總推送條數≤10。
  • 根據問題4的解決方案,增加【猜你喜歡】中內容的多樣性,使系統能盡快的采集到用戶的行為指標和興趣標簽,使低頻用戶盡快變成中高頻用戶。

問題4:高頻-【猜你喜歡】不穩定,中低頻-【猜你喜歡】太保守。

問題描述:【猜你喜歡】占比沒有隨著用戶興趣逐漸清晰的過程而上升,推送內容很猶豫。

解決方案:

1)增加【猜你喜歡】內容類型覆蓋率

低頻用戶:+40%,中頻用戶+30%,高頻用戶+20%

微博興趣類型:

(2)細分用戶群體、每類用戶群體制定不同的權重

新用戶:冷啟動階段

回歸用戶

中頻用戶

高頻用戶

問題5:高&中&低頻-推送內容重復

問題描述:

高頻

  • 隔天,相同作者相似內容
  • 隔天&同一天,不同作者相似內容
  • 同一天,同一個關注刷屏。2個ceae分別占當天【關注用戶】75%、100%

低頻

推送的大部分【關注用戶】內容集中在兩個作者,分別占比33%、22%

解決方案:

  • 優化內容識別策略,對推送內容進行合并消重,提取作者、內容、視頻的關鍵詞和類別等信息進行過濾。
  • 同一天內、推送的【關注用戶】,單人占比≤25%。3天內總和≤30%。5天內總和≤35%
  • 同一天內、推送的【關注用戶】,單人條數≤2。3天內總和≤3。5天內總和≤5

問題6:推送時間不合適

問題描述:

用戶在學習、工作、睡覺時,push會造成打擾。

解決方案:

(數據來源:公開數據整理)

微博社交類APP用戶在10點之后使用時間分布較為均衡,在22點出現較小使用峰值。

push的時間應在人相對閑暇,即與人最高頻次使用手機的時間吻合,上班路上及早餐時間(7-9點左右)、午休(12-14點左右)、下班路上(18-19點左右)、睡前(21-22點左右)四個時機發送較佳。

問題7:召回關閉推送的用戶

問題描述:最近push關閉人數在持續增加,其中50%為高頻用戶

解決方案:

根據問題2的解決方案,當用戶對內容的興趣權重≥5時,彈出提醒用戶開啟push的彈窗,點擊確定后展示開啟推送的引導。

當用戶進行關注、點贊、瀏覽等不需要跳轉頁面的操作時,在操作反饋后彈出。當用戶進行評論、轉發、搜索時,在操作完成的結果頁彈出。

 

作者:紫原新之助

來源:紫原新之助

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