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  • 互联网金融不同渠道评估实例

     一、分析背景

    评估不同渠道,为差异化运营做支持,拉动复投

     二、选择数据源维度说明(维度根据目的可选择不同维度,本例侧重拉动复投)

    截止上月新客人数:对应渠道在统计截止时间转换的客户人数

    截止上月新客金额:客户转换当月首投金额

    平均复投人数比:根据客户留存得出复投平均人数,例如对一月份用户在后续每个月的复投人数求平均

    平均复投金额比:例如:某批用户在后续每个月复投金额求平均

    月均复投人均:某批用户后续每个月复投金额/此批用户后续每个月复投人数

    将另作博客说明客户留存计算方法

    三、采用模型:因子分析,对不同渠道进行综合打分

    步骤一:将数据贴入SPSS,修改变量类型、度量标准

    步骤二:数据进行标准化(分析→描述统计→描述性:将标准化得分另存为变量)

    获得标准化数据(每一列数据点减去本列均值除以标准差,产生均值是0,方差是1的列),减少量纲差异

    步骤三:分析→降维→因子分析,选择标准化后的结果进行因子分析

    选择描述复选框:单变量描述性(告诉我们单个变量的描述性结果)

    系数、显著性水平、球形度检验勾选

    抽取因子方法默认主成分一般能满足

    勾选碎石图:直观看到拐点

    最大迭代次数:默认25,25还不收敛可以自己改大一些

    旋转:因子旋转,一般使用最大方差法

    载荷图

    得分:保存为变量,针对每个类别得分

    选择

    步骤四:根据SPSS结果计算成分得分、综合得分;

    SPSS得到的数值:

    不同成分得分系数矩阵 

     总方差解释

    各个渠道 fi得分复投水平=各个渠道的Z截止上月新客人数*-0.049+Z截止上月新客金额*-0.04*Z平均复投人数比+0.379*+0.42*Z平均复投金额比+0.357*Z月均复投人均

    同理可得f2得分

    综合得分=各渠道f1*对应总方差系数45.7/100+f2*40/100

    再以综合得分进行升序排名可得如下结果

    四、结果分析:

    微信:拉新效果好、复投比例不算差,复投人均也不差,综合排名第一

    应用市场APP:拉新不错,复投比微信好一些,整体跟微信差别不大

    新闻金融订阅号:拉新效果不佳,但是复投效果好,因此能排名第三

    可得知:

    不同渠道出发点不同,不同渠道效果不同可以分类型进行营销,比如拉新、老客运营选择渠道侧重应有所差异。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/keepgoingon/p/7085431.html
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