产品做A/B测试必须考虑这些事
问题:产品为什么要做A/B测试? 原因:因为实践是检验真理的唯一标准。A/B测试是一个科学的统计方法,着一统计的诞生,再也不用为了争吵是使用A图片好,还是使用B图片好,好不好按照效果说了算。这样极大的避免了产品经理凭借感觉定方案的情况。 所以本篇文章主要介绍在进行AB测试时需要考虑的点及一些小的细节介绍,并通过一个案例进行结合体验。 一、确定测试目的A/B测试需要一个目标,以便正确执行:比如产品经理的目标就是想通过测试弄清楚某个颜色方式,或者某个标题能否产生更多订单的转化。而如果你的A/B测试没有目标,那只能是在浪费时间和精力。 确定A/B测试的目标是什么(即要得出什么结论)?比如我之前做过的百度平台视频类型的小程序播放页A/B测试,目标为:测试在百度平台内部,视频类型的小程序播放页哪种样式(页面布局)效果更好; 目标好(适合)的标准是什么?视频类型的播放页,好的标准是什么:
文案好的标准是什么? 按钮的点击与曝光比率越高效果越好。 二、确认参与A/B测试的几版方案在选择参与A/B测试的几种方案需要想清楚理由,即回答为什么能参与到这次A/B测试中;其次确认参照方案,即参与A/B测试之后的方案除了相互之间进行比较,最终要和哪个方案进行终极PK(当然我直接选用了线上的方案作为参照)。 播放页样式测试方案简介feed样式:当前视频软件上基本都采用这种feed流样式(腾讯视频、爱奇艺、优酷)。 大图样式:为了与百度小程序广告组件的大图/视频广告样式保持一致。
左图右文:目前很多家视频公司相关推荐的主流样式(好看视频、西瓜视频、哔哩哔哩等)。 样式UI展示(例): 三、确定所需数据来源(得出结论需要哪些数据做支撑)1.怎么算人均点击我所理解的人均点击有两个维度:
主要的计算方式如下: 怎么算人均收益人均收益的计算方式:页面总收入/页面UV
四、埋点方案确定根据我们在(三)分析的所需数据进行埋点方案确定
五、方案执行以描述案例做方式执行的步骤:
当时做测试时样式约定的值及投放的比例(如下图): 六、线上数据跟踪到这个步骤了,说明前期规划的产品已经上线了。我们的产品经理就需要盯着数据分析结果了,我的建议是线上跟踪所需的数据明细最好在思考(三)阶段的时候列好,这样在数据跟踪时我们只需要按照设想进行数据填充分析即可(当然有不合适的地方还是需要及时改正的)。 eg:百度平台视频小程序播放样式A/B测试人均收益数据明细表 七、结论输出结论输出建议采用的方式:图表配文字结论(直观、清晰) 结论:
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