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分析方法的比较

发布时间:2024-10-17 11:19:34

‘壹’ 常用的数据分析方法哪些 对比分析法

1、聚类分析(Cluster Analysis)
聚类分析指将物理或抽象对象的集合分组成为由类似的对象组成的多个类的分析过程。聚类是将数据分类到不同的类或者簇这样的一个过程,所以同一个簇中的对象有很大的相似性,而不同簇间的对象有很大的相异性。聚类分析是一种探索性的分析,在分类的过程中,人们不必事先给出一个分类的标准,聚类分析能够从样本数据出发,自动进行分类。聚类分析所使用方法的不同,常常会得到不同的结论。不同研究者对于同一组数据进行聚类分析,所得到的聚类数未必一致。
2、因子分析(Factor Analysis)
因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。因子分析就是从大量的数据中寻找内在的联系,减少决策的困难。
因子分析的方法约有10多种,如重心法、影像分析法,最大似然解、最小平方法、阿尔发抽因法、拉奥典型抽因法等等。这些方法本质上大都属近似方法,是以相关系数矩阵为基础的,所不同的是相关系数矩阵对角线上的值,采用不同的共同性□2估值。在社会学研究中,因子分析常采用以主成分分析为基础的反复法。
3、相关分析(Correlation Analysis)
相关分析(correlation analysis),相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系的现象探讨其相关方向以及相关程度。相关关系是一种非确定性的关系,例如,以X和Y分别记一个人的身高和体重,或分别记每公顷施肥量与每公顷小麦产量,则X与Y显然有关系,而又没有确切到可由其中的一个去精确地决定另一个的程度,这就是相关关系。
4、对应分析(Correspondence Analysis)
对应分析(Correspondence analysis)也称关联分析、R-Q型因子分析,通过分析由定性变量构成的交互汇总表来揭示变量间的联系。可以揭示同一变量的各个类别之间的差异,以及不同变量各个类别之间的对应关系。对应分析的基本思想是将一个联列表的行和列中各元素的比例结构以点的形式在较低维的空间中表示出来。
5、回归分析
研究一个随机变量Y对另一个(X)或一组(X1,X2,…,Xk)变量的相依关系的统计分析方法。回归分析(regression analysis)是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。运用十分广泛,回归分析按照涉及的自变量的多少,可分为一元回归分析和多元回归分析;按照自变量和因变量之间的关系类型,可分为线性回归分析和非线性回归分析。
6、方差分析(ANOVA/Analysis of Variance)
又称“变异数分析”或“F检验”,是R.A.Fisher发明的,用于两个及两个以上样本均数差别的显着性检验。由于各种因素的影响,研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类,一是不可控的随机因素,另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。方差分析是从观测变量的方差入手,研究诸多控制变量中哪些变量是对观测变量有显着影响的变量。这个 还需要具体问题具体分析

‘贰’ 基本分析的三种分析方法的具体区别

1、技术分析着重于分析股票价格的波动规律,基本分析侧重于研究股票的内在投资价值,演化分析侧重于揭示股市运作的内在逻辑。
2、技术分析主要分析股票的供需表现、市场价格和交易数量等市场因素;基本分析则是分析各种经济、政治等股票市场的外部因素及这些外部因素与股票市场相互关系;演化分析主要分析股市运作的生命运动本质特征与属性。
3、技术分析是针对股价涨跌表现的、属于短期性质的;演化分析则是针对市场波动本质属性和内在逻辑的、属于中短期性质的;基本分析是针对企业投资价值的、属于长期性质的,
4、技术分析可以帮助投资者选择适当的投资机会和投资方法,基本分析有助于投资者正确地选择股票投资的对象,演化分析则帮助投资者构建科学有效的思维方式和决策框架。
5、股票市场是一个非线性复杂适应系统。技术分析和基本分析的研究范式是线性的,正确掌握和运用技术分析和基本分析,可以使投资者更聪明地对待市场,是属于“术”的范畴;演化分析的研究范式是非线性的,正确掌握和运用演化分析,则可以使投资者更有智慧地对待市场,是属于“道”的范畴。

‘叁’ 三种数据分析方法

首先,常见的数据分析方法有9种: 对比分析,多维度拆解分析,漏斗观察 ,分布分析,用户留存分析,用户画像,归因查找,路径挖掘,行为序列分析。

这里将重点展开分享前三种数据分析方法:  对比分析,多维度拆解分析,漏斗观察。

1、对比分析 

对比分析是 最基础最常见 的数据分析方法,能 直观的看出事物某阶段的变化,并且可以准确、量化地表达出这种变化/差距是多少 ,重点从“比什么”“怎么比”“跟谁比”三个维度进行分析。

(1)比什么 

比什么,分为绝对值(#)和比例值(%)的比较。

绝对值本身已是具备“价值”的数据,比如销售金额2000元,阅读数10000万,单看数字不易得知问题的严重程度;

比例值只有在具体环境中看比例才具备对比价值 ,比如活跃占比,注册转化率, 单看比例值容易受到极端值的影响。 

(2)怎么比 

怎么比,分为环比和同比。

常见的环比有日环比,月环比 ,是指 与当前时间范围相邻的上一个时间范围对比 ,主要用于对短期内具备连续性的数据进行分析,如指标设定;

常见的同比有周同比,年同比 ,是指 与当前时间范围上层时间范围的前一范围中同样位置进行数据对比分析 ,主要用于观察更长期的数据集,消除短期数据的干扰。

(3)和谁比 

和谁比,分为和自己比、和行业比。

和自己比 ,可以从不同的时间维度,不同的业务线,过往经验估计,跟自己比较;

和行业比 ,可以观察分析得出是自身因素,还是行业趋势,比如都跌的时候,能否比同行跌的少?都涨的时候,能都比同行涨的快? 

现在回到上面这条“飞猪公关数据”“放假消息公布以后,10点到12点,国内机票的预定量,比上周同时段增长超过50%;国际机票的增长更加惊人,超过了150%。” 

很显然, 

“50%,150%”都是比例值; 

“比上周同时段增长...”由于是#五一放假4天#消息导致的数据短期内连续上涨,所以选择的是周同比; 

“国内机票的预定…国际机票...”飞猪是在跟自己比,若有行业数据公布作为依据,可以判断飞猪是比同行涨的快/慢。 

2、多维度拆解 

多维度拆解,是最重要的一种思维方式, 一个单一指标是不具备分析价值的,我们需要从多个维度进行拆解分析才有意义,最终以获得更加全面的数据洞察。 

数据分析的本质是用不同的视角去拆分,观察同一数据指标。多维度拆解的本质多维度拆分指标/业务流程,来观察数据变动。 

多维度拆解的适用场景: 

(1) 分析单一指标的构成、比例时 ,比如分栏目的播放量、新老用户比例;

(2) 针对流程进行拆解 ,比如不同渠道的浏览、购买转化率,不同省份的活动参与漏斗;

(3) 还原行为发生时的场景 ,比如打赏主播的用户的等级、性别、关注频道,是否在WiFi或4G环境下。

现在回到第一个场景:“比如,某段时间公司做了一波网红大V推广,老板想看看推广效果,你需要来个复盘分析…” 

这时就需要用到多维度拆解分析方法,大致的分析思路这样这样: 

(1)从APP启动事件来分析 

按照 设备类型 查看,比如Android、iPhone…不同机型的启动情况;

按照 启动来源 来看,比如是从桌面、短信、PUSH…不同来源的启动情况;

按照 城市等级 观察,比如一线、二线、三线及以下…不同城市的启动情况;

按照 新老用户 细分,比如总体、新用户、老用户...不同用户群体的启动情况。

(2)从业务流程拆解 

比如对于简单的“注册——>下单——>支付”流程而言:

支付漏斗按照 渠道 查看,渠道可能分为网络、头条、微信公众号…

支付漏斗按照 城市 来看,城市可能分为一线、二线、三线及以下…

支付漏斗按照 设备 来看,设备可能分为Android、iPhone…

3、漏斗观察 

漏斗观察的分析方法我们常见且熟悉,它的运作原理是 通过一连串向后影响的用户行为来观察目标。 

适用于有明确的业务流程和业务目标的业务,不适用于没有明确的业务流程、跳转关系纷繁复杂的业务。 

通过漏斗观察核心业务流程的健康程度。 

盘点一下在建立漏斗时容易掉的坑: 

(1)首先漏斗观察需要有一定的时间窗口 ,具体需要根据业务实际情况,选择对应的时间窗口。 

按天观察 ,适用于对用户心智的影响只在短期内有效的情况,比如一些短期活动(当前有效,倒计时设置等); 

按周观察 ,适用于业务本身复杂,用户决策成本高,需要跨日才能完成的情况,比如投资理财,开户注资; 

按月观察 ,适用于用户决策周期更长的情况,比如装修买房。 

(2)其次漏斗观察是有严格顺序的 ,不可以用ABCDE(仅搜索途径的数据)的漏斗,看ACE(包含分类、搜索、推荐位三条途径的数据)的数据 。

(3)漏斗的计算单位可以基于用户,也可以基于时间。

观察用户,是关心整个业务流程的推动;

观察事件,是关心某一步具体的转化率,但无法获知事件流转的真实情况。

(4)结果指标的数据不符合预期时,需要自查是否只有一个漏斗能够触达最终目标 ,也就是检查下,是否出现第二个坑的情况。

四、案例分享——某款社交APP在国庆期间数据猛涨原因分析

场景是这样,现在有一款匿名社交APP,类似于探探,数据范围在 2018 年 9 月 1 日 - 10 月 14 日之间,其中在国庆期间数据猛涨,试分析其原因。

(1)首先定义“数据猛涨”

作为一款匿名社交产品,可以选择观察“注册成功”事件。

由于产生行为数据的时间较短,所以最后选择关注“注册用户数的日环比是否有比较大的增涨”,并按照“注册成功”事件的“触发用户数”进行查看:

(2)发现异常定位问题

从上面这张注册成功的触发用户数折线图可以看出,国庆期间的注册用户日环比存在较高的数据增长差,就是折线右侧出现的一段高峰。

由此判断,国庆期间由于某种原因造成了注册用户数的大幅增长,具体原因,待进一步拆解分析。

(3)多维度拆解分析

按照操作系统区分观察,可以发现Android的涨幅明显高于iOS,iOS稍有涨幅,但涨幅不明显。

这一步仍无法直接定位问题,需进一步拆解分析。

上图 按照注册方式观察 ,微信、微博、手机号这三种注册方式,在国庆期间均有涨幅且涨幅相似,可初步判断注册方式与此次数据异常无关。

上图 按照性别观察 ,男生和女生在国庆期间均有涨幅,男生略高于女生,但仍无法直接定位问题,需进一步拆解分析;

上图 按照年龄观察 ,不同年龄层的用户在国庆期间均有涨幅且涨幅相似,可初步判断年龄与此次数据异常无关。

问题来了!按照省份观察 ,上图明显看到有一根折现异常升高!

其实是海南省的日环比涨幅增高,除此之外,云南省的环比涨幅相较其他省份也明显升高。

综上观察分析基本可以判断,国庆期间数据猛涨,跟海南省、云南省的注册用户数大幅增长有关,具体原因待进一步拆解分析。

继续 按照城市观察 ,筛选条件设置为省份等于海南省,云南省,直观看到丽江市、大理市、三亚市、海口市国庆期间数据猛涨。

综合以上多维度分析发现,国庆期间数据猛涨,主要是由于 丽江市、大理市、三亚市、海口市 四个城市有明显涨幅。

而这四个城市都属于旅游城市,且数据增长时期伴随国庆假期。

于是猜测可能是,该款匿名社交产品在国庆期间,面向这四个热门旅游目的地,做了推广活动,关于数据猛涨真实的具体原因,还需要与市场、运营、或负责增长相关的同事沟通确认。

‘肆’ 写作常用方法——比较分析法

比较分析方法是自然科学、社会科学以及日常生活中常用的分析方法之一。

比较分析试图通过事物异同点的比较,区别事物,达到对各个事物深入的了解认识,从而把握各个事物。

在调查资料的理论分析中,当需要通过比较两个或者两个以上事物或者对象的异同来达到某个事物的认识时,一般采用比较分析方法。

进行比较分析,应把握如下几点:

1.横向比较与纵向比较相结合

横向比较是将同一时期的相关的事物进行比较。这种比较既可在不同事物之间进行,也可在同类事物内部的不同部分之间进行。通过横向比较可以发现两类事物或同类事物不同部分之间在某一方面的差异,进而分析出造成这种差异的原因。

纵向比较是对同一对象在不同时期的具体特点进行比较。纵向比较可以揭示认识对象在不同时期不同阶段上的特点及其变化发展的趋势。

横向比较和纵向比较各有其长短。横向比较的优点是现实性强,容易理解,便于掌握,它侧重从质与量上对认识对象加以区分;缺点是一种静态比较法,难以揭示事物的本质规律及发展趋势。

纵向比较的长处在于能够揭示事物之间的有机联系,认识事物之间的发展趋势;

但它往往对事物之间横向联系注意不够。

因此,需要将横向比较与纵向比较相结合,以达到对事物的深入了解和认识。

2.比较事物的相同点与相异点

比较可以在异类对象之间进行,也可以在同类对象之间进行,还可以在同一对象的不同部分之间进行。分析社会调查资料,重视同类对象和同一对象的不同方面、不同部分之间的比较。

比较事物或对象的同和异是比较分析的两项内容。

首先是共同点的比较。确定事物或对象的共同点,包括两个方面:一是找出共同性质,即同类事物的“同类”性,如男女职工的比较分析,“职工”就是共同性质,表明具有共同的劳动性质,这就是比较分析的前提条件。二是找出调查对象表现出来的共同特点。

其次是差异点的比较。这是比较分析主要的和重要的工作。确定差异点,就是找出调查对象表现出来的不同特点。

3.要对可比的事物作比较,不要在不可比的事物之间作比较

例如,社会指标和经济指标的比较常常应当弄清指标的可比口径问题,弄清指标概念的含义和指标数值的计算方法。具有相同含义和相同计算口径的统计指标,都是可比,反之是不可比的,对于调查对象的比较来说,要选择可比的方面开展比较分析。

4.选择和制定精确的、稳定的比较标准

定量比较的计量单位应选择精确统一的标准,如长度基本单位使用米,重量基本单位使用公斤,容积基本单位使用升,等等。再比如家庭生活水平,主要看人均收入水平,用人民币为基本单位等。

定性比较的标准应具有相对稳定性,比如全面普遍开展“五好家庭”的活动,其择定标准也应具有相对稳定性。只有选择和制定精确的稳定的比较标准,比较分析才有章可循,得以坚持。

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