用户画像是数据运营的基础,也是做深度挖掘的一个不可或缺的模块。只有先打好画像基础,确保画像质量,后续的深挖行为才有突破的可能。

如何校验用户画像的准确性?_用户画像

在用户研究的课题中,用户画像是几乎每个公司都会去做的,浅层的包括统计类的:上月购买量,上周活跃天数等;深层的包括洞察类的:潜在需求偏好,生命周期阶段等;前者的校验简单,后者的校验需要通过一些特别的方式。本文就洞察类画像校验做一系列的梳理。

省略掉预处理设计的过程,画像校验的步骤主要集中在画像开发,画像上线,画像更新中,并且三个阶段中,每个阶段的校验方式不尽不同

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一. 用户画像开发中

当我们所开发的用户画像是类似于用户的下单需求、用户的购车意愿、用户是否有注册意愿这一类存在历史的正负样本的有监督的问题,我们可以利用历史确定的数据来校验我们的画像准确性。比如,银行在设计用户征信的画像前,会有一批外部购买的坏样本和好样本,其实画像问题就转化为分类问题去解决评估了。

1. Recall、Pecision、K-S、F1曲线、Roc曲线、Confusion Matrix、AUC

针对这类问题,已经有较为成熟的理论基础,直接利用测试样本判断的准确程度判断画像是否准确

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这张图是一张非常常见也是有效的来总结Recall、Pecision、Lift曲线、Roc曲线、Confusion Matrix的图。

FPR = FP/(FP + TN)

Recall=TPR=TP/(TP+FN)

Precision=TP/(TP+FP)

F1曲线:2*Precision*Recall/(Precision+Recall)

Roc曲线:TPR vs FPR,也就是Precision vs Recall

Auc:area under the roc curve ,也就是roc曲线下面的面积,积分或者投点法均可求解。

2. 交叉验证

并不是所有画像都是有监督训练的画像,举个例子,用户的性别画像,是一个无监督的刻画,当你无法通过app端资料填写直接获取到的时候,你只能够通过其他数据特征的对用户进行分群。

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首先,我们在总的数据集中筛选出所有关键影响特征,每次将筛选出的特征分为两块,测试特征训练特征,利用训练特征建立模型,再利用测试特征去判断模型是否合理(比如女鞋用户群的女鞋购买次数小于男性用户群,则次模型异常,删除),最后集成所有合理模型。

这样的逻辑中,我们将所有异常不合理的模型全部剔除,训练过程中就校验了用户画像的准确性。

二. 用户画像上线后

1. ABTest

不得不说,abtest是用户画像校验最为直观有效的校验方式。

用户分流模块:

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一句话解释,就是A1=A2保证分配随机,A3好于A1+A2的效果检验画像是否准确?多准确?

三. 用户画像更新

用户回访

在画像刻画完成后,必然会存在画像优化迭代的过程,客服回访是非常常见且有效的方式。

比如,我们定义了一波潜在流失用户10万人,随机抽取1000人,进行回访,根据回访结果做文本挖掘,提取关键词,看消极词用户的占比;

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(来源网络)

机制检测

再比如,我们定义了一波忠诚用户10万人,随机抽取100人,后台随机获取用户安装app的列表,看用户同类app的下载量数目的分布;

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横轴为用户手机中同类竞品安装量的个数,纵轴为对应的随机抽样的100人中的个数。

  • 人群1分布为忠诚用户画像最准确的,同类app下载量集中在1附近,定义的用户极为准确
  • 人群2分布杂乱
  • 人群3分布在下降量异常高的数值附近,定义人群不准确

用户画像是数据运营的基础,也是做深度挖掘的一个不可或缺的模块。只有先打好画像基础,确保画像质量,后续的深挖行为才有突破的可能。

 

什么是用户特征分析?

特征分析是用在我们产品设计面对的用户群,对典型的用户特征做分析。典型用户分析不能为超过3个以上的用户画像设计产品,否则相互冲突的需求就会让我们难以决断。当我们有多个用户画像时,我们需要考虑用户画像的优先级。

了解用户特征分析方法

通过各种方法(用户反馈、用户调研等),了解目标用户群体情况

描述典型目标用户,了解其群体行为

用户信息=信息分析

1、用户特征分析的目的

明确知道用户诉求

为功能点设计提供核心效依据

数据挖掘和用户推荐做底层支持

用户特征分析的操作逻辑(如何开展用户分析)

2、从下图步骤分析典型用户,用户特征

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用户特征分析过程

按照用户基础属性、社会关系、消费能力、行为特征、心理特征分析用户特征

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实践:给京东平台上有过购买行为的二胎用户做一个推荐模块。分析在京东平台二胎用户的特征有些哪些?典型特征有哪些?

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行为路径:

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