前言:
測試學習是個理論簡單,但實作起來會遇到很多疑問的學習過程。曾經跟Sean Ellis 一起工作的曲卉寫的這本書不但實用,而且還訪問了一大票測試專家。
他們對於測試主題的選擇(大題目還是小題目)、AARRR漏斗的重點,還有測試團隊在組織內的發展也都有不同的見解。
我覺得很值得多看看,所以做了筆記跟大家分享。
這次分3 part,先來一串九個人我印象最深的測試心得,再來九個人的訪談摘要,最後是九個人對於組織與人的看法。enjoy~
..........
《硅谷增長黑客實戰筆記》曲卉
#Greylock Partner / Pinterest(圖片秀), Casey Winters
"不要只做優化,要做有高影響力的事情。不過,得先做優化累積影響力。"
#Mobile Growth Stack / Sound Cloud (Podcast), Andy Carvell
"不要把所有數字綁在一起看,用戶分群是有效優化的開始。"
# GloStation / Postmates(送餐), 陳思齊
"限制供給可以透過奇怪的方式,製造FOMO(害怕錯過fear of missing out) 社交地位(social status)等,讓產品流行"
# Growthstructures / Sofi Finance(學貸轉貸), Steven Dupree
"低垂果實摘完後,會陷入低潮與瓶頸。全公司(或跨團隊)的創新idea大匯集會讓大家一起幫忙,並且不要浪費對失敗案例的紀錄與策略學習。"
#Cerberus Interactive/Acorns (微型投資), Sami Khan
"醜陋、原始的廣告更像是朋友在對用戶說話,有更高機率穿透用戶的防衛心"
#Camera360(修圖), 陳思多
"漏斗的無限解構,原本以為是單純解決留存率問題,結果深究了四層(留存率—>推送更新覆蓋率—>推送更新展示率—>下載權限設定)才達到目的。"
#Square(支付), 羅揚 James Luo
"增長與嚕羊毛黨的鬥智鬥勇,對獎勵的設計要有吸引力,又要養成使用習慣,還要善用推薦者的資訊讓新用戶感受到個性化的感覺。"
#探探(校園招聘)/ 美圖(修圖), 韓知白
"要做增長先要備好基礎設施(行為數據後台,A/B測試框架),才能夠更快速迭代與勤能補拙。"
#專訪 Keep(運動)/豆瓣(社群), 張弦
"有些問題除了用數據作判斷外,直接問用戶可以達到更直接的效用,而且幫助增長團隊打開視野。"
---九篇專訪的摘要全文---
#9-1 Greylock Partner / Pinterest(圖片秀), Casey Winters
-北極星指標是會變動的
-產品(也就是核心地帶)通常是增長的投資報酬率最高的測試,但很難直接說服公司其他成員直接拿產品動刀。
-增長團隊一開始成立時候,選擇三不管地帶,以證明自己;之後才進展到核心地帶
-核心地帶的創造新價值、改善原有價值,通常是產品團隊負責。傳遞已有價值給更多人則是增長團隊負責。
-增長團隊必須是全職的,不能跟人共用成員,否則優先順序會被影響
-做測試時候,如何在容易衡量但效果慢跟全新設計但不知哪個因素產生作用之間做取捨?優化測驗要一個個做,改變方向測驗則直接直搗黃龍。而改變方向的測試才能反應高影響力。
-當低垂果實摘完後,要做高影響力需要高資源的測試需求,而不是低資源但也只需要低影響力的需求
#9-2 Mobile Growth Stack / Sound Cloud (Podcast), Andy Carvell
-對行動應用來說,留存是所有指標中最重要的,因為客人離開沒有成本,但留存會對你有無限好處。留存指標包含以日、週、月計算。
-增長團隊大約7-8人,包含產品經理、分析師、設計師、程序員,最多的是程序員。產品經理需要對分析、UI/UX設計、程序都略懂,才能跟他們溝通。
-以每週的循環討論測試設計、結果與去留。
-SC的做法不是所有用戶綁在一起看留存率,是用戶分群後看留存率,包含新用戶、流失後重新造訪用戶、重複使用用戶。
-當移動應用要藉由更版推送提升客戶體驗的時候,如何達到最好的整體效果?衡量指標是RRF 覆蓋率(reach), 相關性(Relevance), 頻率(Frequency) 三個都達到高水準則影響力最大。但覆蓋率是這當中最重要的
#9-3 GloStation / Postmates(送餐), 陳思齊
-我的前一間公司(Stolen),每個增長流程與工具都做得很好,但就是產品不夠好。當我到Postmaster之後發現他們什麼成長技巧都沒有,但產品很符合市場需求。
-增長最令人喜歡的是,能量化你的影響力,當你實驗做得好,結合了創造力與分析能力得出很好的想法,就像寫程式一樣,你做了某件事就有某個結果。這是令人上癮的。
-增長最令人不喜歡的是,會讓你偏向那些容易衡量並且很快衡量的東西。但有時候最重要的事情,例如產品與市場的契合度,反而不是容易衡量的。
-K因子(referral 用戶轉介人數)持續大於1是不可能的,尤其當你的產品越做越大,群體越來越多。即使是社交軟體,要讓k因子大於1 也需要一些違反自然規律的設計。
-稀缺性可以透過奇怪的方式,讓產品更加流行。從Stolen 得到的認知是,限制供給,造成稀缺性。心理因素是害怕錯過(FOMO) 社交地位(social status)等
-即使在矽谷,增長團隊也不多見。Google就沒有。但是FB就有一大批增長團隊並且擴散到其他地方。增長就是技術驅動,易於衡量的行銷。增長團隊更像升級版的行銷團隊,有了程序員的支持可以把推薦系統做得更精準,未來增長團隊會和市場團隊在一起而不是產品。
-用少於10%的流量,可以做任何測試。
#9-4 Growthstructures / Sofi Finance(學貸轉貸), Steven Dupree
-數學不會就是不會,增長沒效就是沒效。增長可以很快做出改變,並且追蹤哪些改變有效哪些無效。
-增長的低垂果實摘完後,會陷入疲乏,就需要大量idea。創新idea 兩種重要想法:每週五的全公司頭腦風暴 & 忠實紀錄失敗的測試並從中學到策略想法。
-增長團隊刷存在感兩種做法:(1) 在例會中說明有趣但違反直覺的實驗,已讓大家有印象(2) 把大象(重大影響力但耗資源)跟螞蟻(容易但效益有限)的實驗混合起來,避免人家覺得你沒貢獻或者只會做小事情
-新產品開始獲取客人的三種方法:(1) 付費搜索廣告,可以找到真的需要產品並且非常有興趣的人 (2) 抄競爭對手的做法,可以找到他們已經開發過的市場(3) 根據產品特殊屬性的增長手法
#9-5 Cerberus Interactive/Acorns (微型投資與機器人投資), Sami Khan
-靠創意的廣告狂人時代已經過去,excel 跟計算機才是你的好朋友。
-檢視總預算,跨通路預算調整(放大表現好的),通路內預算調整(用七天平均放大表現好的)
-2C新產品上線的建議是先在FB做小量A/B測試,找出好的再往其他通路擴散。測試前要設好追蹤,沒有追蹤,測試學習的迴路就不會成立。
-比起其他app,遊戲是最不需要擔心用戶獲取的,因為人們下載無成本;比較需要擔心的反而是用戶留存。因此要一小批一小批的獲取用戶後,關閉其他溝通通路,只針對這小群人做各種產品測試與改進,確定30 日留存率到達可用水準後才能繼續獲取用戶。
-臉書上,越醜的廣告表現越好。因為大家對電視已經疲乏,精美的廣告創意讓人想到電視會自動跳過,但粗糙的原始的則像是你朋友分享的。
#9-6 Camera360(Photo Editor), 陳思多
-漏斗的無限解構,以解決留存為例。原本想藉由app更新處理留存率低的問題,但發現更新覆蓋率不夠高,後來又發現問題是更新的展示率(被看到)低,而展示率低的原因又是app一開始下載時候的預設權限。所以回頭更改預設權限設定,在更改後次日留存率實現5%增長。(但如何在用戶已下載後調整權限啊)
-各地區的差異化溝通,以美國市場為例,經過逐一測試不同族群發現40+婦女喜歡此產品,於是將廣告視覺改為該族群會喜歡的可愛孩子展示功能,降低33%的獲客成本
-增長的成功要素是CEO的有意識支持。因為增長會用到很多資源,或是影響很多資源。若是沒有CEO的支持,無法成功。
-增長團隊需要的數據分析師,是對產品有深切了解的數據分析人,而不是純粹解讀數字。
#9-7Square(支付服務), 羅揚 James Luo
-留存主要是產品決定的,但在早期留存(D14-D90)增長可以起到很大作用,只要透過各種管道(信件、推送、Retargeting 廣告)重新提醒用戶,就會對早期留存產生明顯效用。
-要做全產品用戶推薦的指標的先決條件,是內部有堅實的大數據團隊,足以做獲客通路歸因。
-通路關鍵三大指標(CPA, ROI, LTV)中,最難建模的是LTV。因為涉及對長期留存率與資本折現率的重要假設。
-好的推薦系統會牽涉到三大項目,獎勵、曝光、轉化。其中獎勵的設計是與嚕羊毛黨鬥智鬥勇的活動。獎勵內容要考慮『有吸引力的額度、合適的條件限制、養成使用習慣的限制,累進式獎勵、考慮對稱式獎勵(利己又利人)』
-即使是最忠誠的用戶,也不會時刻記得你的獎勵項目。
-新用戶進來後,可以用推薦人的資訊提醒他們使用獎勵,不僅給新用戶個性化的感覺,也提醒新用戶『我確實獲得了某人的推薦』
#9-8 探探(校園招聘)/ 美圖(Photo Editor), 韓知白
-美圖的用戶留存指標設在N張照片保存,一開始是基於通路管理的需要,因為有些通路留存數據會有回饋延遲以及作假的問題。
-探探的市場部與增長部的區別在,市場部負責花錢,增長部不負責花錢。
-增長不是先做KPI管理,而是要有好的基礎設施(行為數據後台,A/B測試框架)才能開始觀測指標與迭代增長。
-快速迭代的價值在於,當你沒有人家的靈感,人家一次增長效果比你好3倍(+60% vs +20%)的時候,只要你迭代速度有三倍,還是可以得到一樣的成功增長效果。
-增長要避免的第一個坑就是局部優化,這裡改一點截圖,那裡改一點文案。其實也許改產品名字與圖標是最有效提升app商店轉化率的途徑。增長經理要能夠跳脫盒子思考(out of box thinking)
-剛開始做測試的人,要忘記喬布斯張小龍等產品的大神,他們是靠直覺也很少看數據:正常人要靠數據與即時反饋,勤能補拙。
#9-9 Keep(運動)/豆瓣(社群), 張弦
-全景漏斗,關心橫向的產品功能交互關係。當一個產品不只是工具,還有社交,內容等多種功能。可以根據不同功能設計指標,再看看功能
之間的交互拉提作用,決定整個產品後續的發展。而不是只看單一指標。
-量化與質化的兩腳思維,曾經做測試時候只看指標,以為是A與B的相關性,但從未想過中間還有個C。學到後就會在產品中安插小問卷直接問用戶,但要把握3個題目之內的精簡原則,不可以打擾用戶。
-加法與乘法,做增長後了解了加法與乘法的關係。增加一條溝通管道是加法,優化轉化率是乘法。一般來說,乘法的好處更大一些,但這也是基於加法已經帶來足夠的初始流量,否則盤子太小的乘法也沒啥意義。
-做產品像開船,動力與方向最重要。產品小的時候,著重動力,加速度要夠。產品體量大了後,動力已經比較足了,著重方向,往哪兒發展就更重要。
---以下是關於團隊的摘要---
#Greylock Partner / Pinterest(圖片秀), Casey Winters
"增長團隊必須是全職的,不能跟人共用成員,否則優先順序會被影響"
#Mobile Growth Stack / Sound Cloud (Podcast), Andy Carvell
"增長團隊大約7-8人,包含產品經理、分析師、設計師、程序員,最多的是程序員。產品經理需要對分析、UI/UX設計、程序都略懂,才能跟他們溝通。以每週迭代的循環討論測試設計、結果與去留。"
# GloStation / Postmates(送餐), 陳思齊
"增長最令人不喜歡的是,會讓你偏向那些容易衡量並且很快衡量的東西。但有時候最重要的事情,例如產品與市場的契合度,反而不是容易衡量的。"
#Growthstructures / Sofi Finance(學貸轉貸), Steven Dupree
"增長團隊刷存在感兩種做法:(1) 在例會中說明有趣但違反直覺的實驗,已讓大家有印象(2) 把大事(重大影響力但耗資源)跟小事(容易但效益有限)的實驗混合起來,避免人家覺得你沒貢獻或者只會做小事情"
#Cerberus Interactive/Acorns (微型投資與機器人投資) , Sami Khan
"靠創意的廣告狂人時代已經過去,excel 跟計算機才是你的好朋友。"
# Camera360(修圖), 陳思多
“增長的成功要素是CEO的有意識支持。因為增長會用到很多資源,或是影響很多資源。若是沒有CEO的支持,無法成功。”
#Square(支付), 羅揚 James Luo
“通路關鍵三大指標(CPA, ROI, LTV)中,最難建模的是LTV。因為涉及對長期留存率與資本折現率的重要假設。”
# 探探(校園招聘)/ 美圖(修圖), 韓知白
“快速迭代的價值在於,當你沒有人家的靈感,人家一次增長效果比你好3倍(+60% vs +20%)的時候,只要你迭代速度有三倍,還是可以得到一樣的成功增長效果。”
# Keep(運動)/豆瓣(社群), 張弦
“做產品像開船,動力與方向最重要。產品小的時候,著重動力,加速度要夠。產品體量大了後,動力已經比較足了,著重方向,往哪兒發展就更重要。”
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過14萬的網紅アスキー,也在其Youtube影片中提到,カシオ計算機が1月6日、MIL規格(米軍採用基準)に対応した最強のアウトドア用スマートウォッチ『Smart Outdoor Watch WSD-F10』を発表しました。方位(磁気)・加速度・ジャイロ・圧力(気圧・高度)センサーを内蔵し、トレッキング、サイクリング、フィッシングに最適なツールを完備。O...
加速度計算機 在 台灣物聯網實驗室 IOT Labs Facebook 的精選貼文
網速有多快 未來城市的想像空間有多大
北京新浪網 (2018-10-22 10:02)
來源:IT時報
記者:章蔚瑋 見習記者 劉慧瑩
從2G、3G、4G到5G,從20M、50M、100M到千兆,在看不見的角落,互聯網數據傳輸正變得越來越快;在看得見的日常生活場景,出行、購物,醫療,甚至新娛樂方式,都因為數據高速傳輸而發生變化。
隨著上海邁入千兆之城的行列,人們的生活也將進入新的時代。
4G全覆蓋?還不夠!
千兆能級城市帶來更多技術和商業突破
上海,作為首批電動汽車國際示範城市,擁有全國首個EVZONE電動汽車國際示範區。如今在這裏,正在進行一場互聯網共享汽車變革的新實驗,而這需要更高效網路的支撐。
奔跑在大街小巷的共享汽車背後是無數數據在奔跑——車輛的啟動、路上運行速度、方向,甚至車輛故障停頓時長……數據傳輸的快慢,通信網路的覆蓋率,都將決定智能車聯網的計算和實時傳輸效率。
如何確保每一輛汽車的數據實時採集,車輛與車輛、車輛與數據中心的信息數據實時共享,由此保障單輛車足夠安全和智能,是EVCARD公司當前正努力實現的變革方向。
作為全國最大的共享汽車企業,EVCARD目前在全國擁有10000個租賃網點,投放新能源汽車超過26000輛。這家「老牌」共享汽車企業對5G、千兆的高速網路時代的期待更甚於同行。
「儘管當前4G網路得到普及,但2G信號很長時間內還會一直存在。尤其在偏遠地區,2G信號覆蓋範圍更廣。」EVCARD副總經理徐江告訴《IT時報》記者,目前受到傳輸帶寬的限制,他們在北上廣深、成都、重慶這樣的大城市和在二三線城市內所提供的服務並不相同。在4G信號覆蓋地區,他們探索新商業模式和課題,比如「最後一公里」如何通過信息遠程遙控,能讓汽車自主完成尋找車位、停泊、甚至充電的動作;又或者利用用戶還車過程中停留的十幾秒時間,進行實時的大數據分析,包括用戶消費習慣、周圍環境等精準投放附近商戶廣告信息至車載終端,為用戶提供實用服務的同時,也探索更深層的商業模式。但即便是在上海這樣4G信號鋪設完善的地區,受到高架橋、密集樓群和多層地下停車位的影響,4G網路覆蓋率和信號傳達率也將大打折扣,很難承載EVCARD對商業模式的豐富想像力。
而即將到來的千兆帶寬通信基礎網路帶來的變革,將顛覆傳統困局。
隨著數據實時遠程傳輸效率的提升,行駛在路上的車輛將變得更「智能」——前置攝像頭能夠幫用戶判斷是否發生車道偏移,溫度感測器實時監測車輛的電池包是否溫度過高,而通過採集用戶踩下剎車的力度、開合度,後台可以計算出這輛車的加速度,從而確認剎車系統是否存在問題,後台就能做到實時提醒用戶或者限制車速。
「這些都要藉助通信。」徐江坦言:「這些場景不可能依託於車輛端微薄的計算能力達到,都將依靠高通信帶寬和穩定的通信網路,讓車輛將數據實時傳遞給後方,依靠後端龐大的計算能力,經過複雜的運算來判斷車輛的運行情況。」也就是說,在千兆時代,面對複雜多樣的用戶駕駛習慣、路況、交通環境,車聯網的後台將能做到實時監測,幫助用戶降低事故發生率,提升事後的處理效率。
如何構建AI大腦?
千兆是基礎,高帶寬打造智能城市的「眼睛」
人工智慧應用的爆發,將推動每個人的日常生活發生變化,其中運用最為成熟的是「刷臉」技術,從刷臉支付、刷臉進入會場,到刷臉過海關,「臉」正在取代依靠證件進行身份認證的傳統方式,提高社會運作的效率,而在這背後同樣離不開高速網路基礎。
為全國80%刷臉驗證服務提供技術支撐的曠視科技是一家從北京遷移至上海的AI創業企業。在他們看來,高精度、高效率的人臉圖像實時傳輸是人臉識別未來發展的重要方向。曠視科技副總裁謝憶楠認為,在公共場合中進行大規模、大範圍的人群識別,機器人完成得一定比人好——人類只能依靠感覺來做判斷,而機器則能夠通過感測器和演算法,將感覺精準地量化,過程也比人快2-3倍,甚至更多。
目前,曠視科技自主研發的人臉識別技術、圖像識別技術已經應用於國家公安部、國家稅務總局等公共管理部門,未來,人臉識別將成為城市智能管控的「眼睛」。
如何提高「眼睛」的靈敏度?自主研發、行業融合是謝憶楠腦規劃圖譜中的兩個重要因素,這與上海的城市未來發展屬性恰好吻合——上海既有以交通大學為代表的AI專業學術,也有不可撼動的商業地位。「AI會與傳統行業製造、金融等傳統行業進行深度融合,所以人工智慧的研究應當基於市場,學術和市場應當各自佔據未來科研方向的半邊天。」
同時,像謝憶楠這樣的創業者更清楚,想要推動AI技術走向更深度的行業融合,還離不開穩定的高效的網路帶寬基礎。從3G到4G,網速的提升讓人們網上消費的內容,從文字、圖片,乃至如今的視頻,同時也變革了一系列商業行為。到千兆時代,所有領域都會受到全新影響。「在利用AI構建程序大腦的過程中,帶寬是一個相當重要的傳輸通道。通信基礎設施的性能提升,或將顛覆整個AI行業的玩法。城市智能的管控影響到每一個行業的玩法,循環推進社會各個領域的進步。」
「就像電影《西部世界》中的實時3D地圖,未來基於3D數據構建的增強現實,會出現在人們的生活當中。」謝憶楠展望,千兆光網一旦實現,會幫助人類生活在未來全景現實世界中,通過機器就實現對監測數據的實時反饋。
據了解,自去年11月上海市政府發佈《關於本市推動新一代人工智慧發展的實施意見》以來,上海正在加速推動人工智慧產業發展。
截至現在,人工智慧相關的產業規模已經達到700億元,涉及交通、金融、商業,安防等諸多方面。前不久剛宣布將華東總部落戶上海的騰訊也表示,在上海建立相關人工智慧相關的產業的園區,加強在機器學習自然語言處理、圖像識別、模式識別、機器學習、計算機視覺等方面的技術創新,推動人工智慧技術在醫療、交通、零售、安防、警務、民生等各個方面的應用。
資料來源:https://news.sina.com.tw/article/20181022/28552726.html
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