运营干货:如何延长产品生命周期

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运营干货:如何延长产品生命周期
运营干货:如何延长产品生命周期
对于产品汪和市场喵们,在平时的产品决策和推广中,难免经常听到“产品生命周期“这么个理论。

今天我们就来普及一下,作为一款移动互联网的产品,如何定位自己的所处周期,如何判断产品发布效果、市场推广效果,同时洞察互联网行业的发展趋势,来延长产品生命周期,获得更大的价值和效益。

一、首先普及概念:
”产品生命周期(product life cycle),简称PLC,是产品的市场寿命,即
一种新产
品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。

产品和人的生命一样,要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。

就产品而言,也就是要经历一个开发、引进、

长、成熟、衰退的阶段。

典型的产品生命周期一般可以分成四个阶段,即介绍期
(或引入期)、成长期、成熟期和衰退期。

“—据说是一个叫RaymondVernon

美国人提出的。

用ppt 大概画个图形:
二、其次大家想问:
“如何定位自己所处周期?如何延长产品生命周期?” 参考第一部分的内容我们得知,一般产品都有4 个部分:
①引入期:用户对产品还不了解甚至完全未知,产品尚未大范围推广,同时产品
本身还在不断打磨细节,市场前景也不是很明显;
②成长期:用户对产品已经熟悉,用户量开始大幅度增长,产品进入高强度的需
求更新和迭代期,同时市场方向逐渐明朗,需要开始大范围推广来扩大用户量,也有同类型的竞争者开始纷纷进入市场;
③成熟期:用户增长放缓甚至开始有所下降,潜在用户需要投入更大的成本去发
掘,市场需求接近饱和,竞争也逐步加剧;
④衰退期:用户流失开始增大,流向新产品或替代产品,用户留存率和活跃度逐
渐下降
可是,单靠用户调研、对发版时长的估计、或是自己YY 拍脑袋,都无法精确判
断一个产品的生命周期、(—▽—)厂。

正确的姿势,应该是对产品本身做精细的运营监控分析,实时掌握各项产品生命力相关的指标如新增、活跃、留存率等;对用户来源、用户质量、渠道质量做明确的细分;对应用本身的质量如异常出现率,Crash 率有合理的限制;同时还要
及时获取到用户第一时间的反馈,并且从“用户想要( Want)”提炼出“用户需要( Need ””的东西,不断更新迭代产品,延长产品生命周期,提高产品的价
值(最
终走向人生巅峰” ~
因此,在移动互联网已经成熟发展的今天,借助第三方移动开发者服务就成
了汪
和喵们最常用的手段。

目前比较火的服务如:游戏引擎(Cocos、unity3D );
APP测试(Wetest);推送服务(信鸽),还有就是我们今天要着重讲的移动应
用统计分析(MTA)。

三、正确的统计应用数据,合理的分析总结规律,是一种怎样的体验?
正如前面所说,一款产品的生命是有周期的,那什么时候才需“运营分析” 呢?答
案是:每时每刻。

也就是说,从一款产品诞生之前到这款产品寿终正寝,对数据的掌握和分析始终是必要的。

下面举个栗子分享粗来:
1、空间如何利用统计分析?——自定义事件功能
空间作为公司级的明星APP,也肩负着重大的使命。

前几天公司刚发了Q3
的财报,我们看到空间智能终端月活跃账户数已经达到5.77 亿,比去年同
期增长14%,受益于照片编辑等功能的增强,用户活跃度得以提升。

那么空
间如何去了解用户的每一步行为,去正确的优化照片编辑功能呢?
①自定义事件:自定义事件统计与应用的基础统计不同,它可以自定义任意的事
件如打开、点击、编辑、删除、收藏等各类型操作。

不仅可以分析事件统计,还提供事件参数粒度统计、事件转化率统计、及自定义事件计算能力,从而满足大部分特性统计需求,提供预定义事件来满足固定场景统计需求。

手空正是很好的利用了自定义事件,来统计如照片编辑这样的重点功能。

②漏斗模型:自定义事件漏斗模型也叫事件转化率。

将一系列事件配置成一条路
径,每个事件是路径中的一个步骤,自定义事件漏斗模型将统计每个步骤的
达成
情况。

对于电商类应用——统计网购流程,有多少用户选择了商品,选择了商品的用户中有多少生成了订单,生成了订单的用户中有多少成功支付。

对于移动游戏——主线或支线任务中每一步任务的完成情况,又或购买了某个装备,再学习了某项技能,然后进入某个副本杀了某个BOSS最后领了某个任务奖励的玩家
对于手空——如动感影集的发表状态,图片上传的步骤转化,均被埋点并统计了转化率
2、各类型的APP,甚至延伸到手机厂商、智能硬件如何利用统计分析?一
—行
业数据中心
正所谓“知己知彼,百战不殆” ,不论对于一个1<0 人的创业小团队,还是行业内
的霸主级公司,都需要掌握整个大盘的数据来了解现在移动互联网的发展趋势,
通过对行业数据的思考优化产品。

而MTA也针对这一需求,将海量数据产品
化、
视觉化,并提供给需要了解行业数据的用户。

在这里,你可以研究手机设备排行、市场品牌占比、应用大盘涨跌趋势、应用排行等各方面数据,通过洞察行业动态,
帮助产品决策。

目前数据中心涵盖了移动互联网的大盘设备分布,用户画像,应用行情以及数据报告4 个模块。

设备分布包括活跃度,品牌指数,操作系统,设备分辨率
以及联
网方式的整体比例。

用户画像暂时只有性别,年龄,职业,地域4 个维度。

未来将会有更多种类更多
细分的用户画像维度开放出来。

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