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商業(yè)產(chǎn)品分析:從用戶數(shù)據(jù)獲得商業(yè)洞見的數(shù)據(jù)科學方法

商業(yè)產(chǎn)品分析:從用戶數(shù)據(jù)獲得商業(yè)洞見的數(shù)據(jù)科學方法

定 價:¥129.00

作 者: 喬安妮·羅德里格斯(Joanne Rodrigues)
出版社: 機械工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111733010 出版時間: 2019-09-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書是為產(chǎn)品分析從業(yè)者設計的一本從業(yè)指南,主要講解如何基于消費者數(shù)據(jù)產(chǎn)生可實踐的洞見。這些“可實踐的洞見”源于曾經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等領域中驅(qū)動過變革的實踐。很多企業(yè)都曾從其web產(chǎn)品或內(nèi)部組織獲得了TB級的用戶數(shù)據(jù),然而這些數(shù)據(jù)都未曾使用過。怎樣使用這些數(shù)據(jù)促進用戶增長、增加收入、提升用戶參與度并提高組織效率,企業(yè)并沒有認真思考過。本書將逐步地教你如何從用戶數(shù)據(jù)中收獲洞見。通過精心分析基于用戶數(shù)據(jù)構(gòu)建的理論曲線,觀察不同的實驗設計及其產(chǎn)生的實驗效果,然后再在復雜的開發(fā)模式上實現(xiàn),將這些結(jié)果轉(zhuǎn)化為可實踐的洞見。

作者簡介

暫缺《商業(yè)產(chǎn)品分析:從用戶數(shù)據(jù)獲得商業(yè)洞見的數(shù)據(jù)科學方法》作者簡介

圖書目錄

Contents
推薦序一
推薦序二
推薦序三
推薦序四
譯者序
前言
致謝
第一部分 定性方法論
第1章 數(shù)據(jù)活動:晚宴模型 3
1.1 用戶數(shù)據(jù)中斷 4
1.2 晚宴模型 7
1.3 用戶數(shù)據(jù)有何獨特之處 13
1.4 為什么因果關系很重要 21
1.5 可實踐的洞見 23
第2章 構(gòu)建社交宇宙理論 24
2.1 構(gòu)建理論 24
2.2 概念化和測量 33
2.3 Web產(chǎn)品的理論 37
2.4 可實踐的洞見 41
第3章 終極目標:如何改變?nèi)祟?br />行為 43
3.1 理解可實踐的洞見 43
3.2 一切都是為了改變行為 45
3.3 關于人類行為改變的理論 50
3.4 Web產(chǎn)品中的行為改變 54
3.5 行為改變的現(xiàn)實期望是什么 56
3.6 可實踐的洞見 60
第二部分 基本統(tǒng)計學方法
第4章 用戶分析中的用戶分布 63
4.1 為什么指標很重要 63
4.2 可實踐的洞見 73
第5章 指標的創(chuàng)建和解釋 74
5.1 時期、年齡和隊列 74
5.2 指標的制定 80
5.3 可實踐的洞見 92
第6章 為什么用戶會流失?A/B
測試的來龍去脈 94
6.1 A/B測試 94
6.2 有趣的免費周活動案例 95
6.3 變量之間的相關性 99
6.4 為什么要研究隨機性 102
6.5 A/B測試的核心和關鍵 104
6.6 A/B測試中的陷阱 115
6.7 可實踐的洞見 118
第三部分 預測方法
第7章 用戶空間建模:k均值和
PCA 123
7.1 什么是模型 123
7.2 聚類技術 124
7.3 可實踐的洞見 132
第8章 預測用戶行為:回歸、
決策樹和支持向量機 133
8.1 預測推斷 133
8.2 關于預測的許多問題 134
8.3 預測建模 136
8.4 監(jiān)督學習模型的驗證 148
8.5 可實踐的洞見 151
附錄 151
第9章 預測產(chǎn)品人口變化:人口
預測 152
9.1 為什么我們要花時間在產(chǎn)品
生命周期上 153
9.2 出生、死亡和整個生命周期 153
9.3 不同的留存模式 155
9.4 人口預測的藝術 161
9.5 可實踐的洞見 176
第四部分 因果推斷方法
第10章 追求實驗:自然實驗和
雙重差分模型 179
10.1 為什么要進行因果推斷 179
10.2 因果推斷與預測 180
10.3 當A/B測試不起作用時 181
10.4 從真實數(shù)據(jù)中進行因果推斷的
要點和關鍵 183
10.5 可實踐的洞見 191
第11章 持續(xù)追求實驗 193
11.1 斷點回歸 194
11.2 估計獲得徽章的因果效應 197
11.3 中斷時間序列 201
11.4 季節(jié)性分解 205
11.5 可實踐的洞見 208
第12章 在實踐中開發(fā)啟發(fā)式方法 209
12.1 從真實數(shù)據(jù)中確定因果關系 209
12.2 統(tǒng)計匹配 210
12.3 傾向得分匹配的問題  216
12.4 啟發(fā)式匹配 218
12.5 佳猜測 218
12.6 總結(jié) 221
12.7 可實踐的洞見 222
第13章 增益建?!?23
13.1 什么是增益 223
13.2 為什么采用增益建模技術 224
13.3 理解增益 225
13.4 預測與增益 225
13.5 增益困難 226
13.6 可實踐的洞見 237
第五部分 基于R語言的基本
方法、預測方法和
因果推斷方法
第14章 指標的R實現(xiàn) 241
14.1 為什么選擇R語言 241
14.2 R基礎入門:R語言簡介及
安裝 242
14.3 分布抽樣 247
14.4 匯總統(tǒng)計量 251
14.5 Q-Q圖 252
14.6 計算方差和高階矩 254
14.7 直方圖和數(shù)據(jù)分檔 254
14.8 雙變量分布和相關性 260
14.9 奇偶進度比 264
14.10 總結(jié) 266
第15章 A/B測試、預測建模和人口
預測的R實現(xiàn) 267
15.1 A/B測試 267
15.2 聚類 277
15.3 預測模型 280
15.4 人口預測 289
15.5 總結(jié) 297
第16章 斷點回歸、匹配和增益的
R實現(xiàn) 298
16.1 雙重差分建?!?98
16.2 斷點回歸和時間序列建?!?01
16.3 統(tǒng)計匹配 310
16.4 增益建?!?23
16.5 總結(jié) 334
附錄 334
參考文獻 337
后記 342

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