从BAT看企业构建大数据体系的六层级.pdf
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1、注:在迅雷公司内部做了分享大数据成为生产力,150 页的 PPT,内容太多,讲的速度有些快。删减掉一些敏感信息,汇总主要观点浓缩成为此文,或许对大家构建企业的大数据运营体系有些参考作用。本文将企业大数据体系的构建分为六个层级,但并非是线性过程,每个层级之间或有基础关系,但并不是说一定要逐层构建。例如创业型公司,在缺乏数据研发实力的时候,多数会借助第三方平台进行数据上报与分析。下面一张图,是本文的精华概括,后面一一展开与大家探讨。一、数据基础平台基础的数据平台建设工作,包含数据平台建设,数据规范,数据仓库、产品数据规范,产品 ID,用户 ID,统一 SDK 等。很多公司的数据无法有效利用,就是缺
2、乏统一规范,产品数据上报任由开发按照自己的理解和习惯上报,没有标准化的SDK 和上报协议,并且数据散落在各个部门产品的服务器,无法构建结构化的数据仓库。做数据平台的架构,很多人会理解为高大上的技术活,其实整个数据平台价值的体现,需要公司各个部门的配合,例如关键数据指标体系的建立,需要从各个部门业务指标进行提炼,并得到业务部门认可。常见的关键指标有:DAU、PCU、WAU、MAU、按天留存率(1-30日留存)、累计留存率(7 日、14 日、30 日累计留存率),新增用户,有效新增用户,活跃转化率,付费转化率,收入指标,ARPU 人均收入,渠道效果数据等。下图是 腾讯和阿里的数据平台架构。阿里大数
3、据业务架构:阿里云梯分布式计算平台整体架构:二、数据报表与可视化在第一层级中,进行数据指标体系规范,统一定义,统一维度区分,就可以很方便的进行标准化可配置数据报表设计,直观的可视化输出设计,包括行为、收入、性能、质量等多种数据类别。在 PPT 中以友盟、迅雷、百度、腾讯等公司的数据报表体系进行详细讲解。腾讯数据门户阿里数据地图三、产品与运营分析在建立数据平台和可视化基础上,对已有的用户行为、收入数据等进行各种分析,输出日报、周报、月报、各种专题分析报告。常见的数据分析工作如下:1.A/B TEST进行产品分析优化;2.运用漏斗模型进行用户触达分析,如TIPS、广告等曝光到活跃的转化;3.收入效
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