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标题: 算法类产品的数据产品经理的成长之路(一) [打印本页]

作者: 168主编    时间: 2018-12-29 11:42
标题: 算法类产品的数据产品经理的成长之路(一)
本文首发于PMCAFF产品社区一、引言:

之前我写过一篇文章,叫“如何一步步从数据产品菜鸟走到骨干数据产品”,覆盖了做一个分析类数据产品的方法论,但是从那个时间段开始,我的工作内容有所变化,主要做搜索,同时负责推荐系统,经过半年多的探索,发现算法类产品,和分析类产品,对产品经理的工作方式、能力要求,都是有所不同,所以就再写一篇文章,来系统讲一下算法产品经理的工作和成长。

在这之前我整理了一下别人经常问我的问题:

可以看到当一个产品经理接手一个大数据的产品团队时,会碰到比较多的问题。为什么会有这些问题呢,说明做事的方法,思路和逻辑性不够系统,每个环节应该怎么想,应该怎么做,还不是很清楚。所以本文主要讲方法,因为当你掌握了方法,这些问题就都能解决了。

产品开发一共分三个阶段:需求调研、解决方案,落地执行。我根据这几个阶段来写。

二、需求调研:

以前给宝洁出数据方案时,满满200页ppt,全部都是商业模型和数学模型的讲解,我在做数据分析的时候,商业模型,和数据模型,用的都很多,但是当我做大数据后,整个的分析方式都变了,变得特别的简单、粗暴、直接,整理了以下几种常用的,基本可以覆盖一个不是很大的团队的分析方式:

1.     枚举法:

为什么先介绍这个方法呢?因为这是我们刚用这个办法,把搜索的点击率提升了30%。

枚举法是最基本的办法,单独的对某个节点,一般采用的是枚举问题法。其实非常简单,就是把所有的用户问题拖出来。

以搜索召回分析,(召回指把搜索词相关结果搜索出来。)主题是搜索词和搜索结果;

这个方法看起来很简单,所以难的是执行,就是真的坐下来耐心的去看用户数据,去把自己的经验涌进来,我们后来做搜索的suggest、筛选条件时,都采用的同一样的办法。

为什么这是算法产品基础入门的方法呢?因为数据分析报告,只能满足已有预设的情况,大大小小的突发情况,既来不及做分析报告,也来不及找出详细数据来查看。我们作为产品经理,大部分时候,都是在面对突发情况,做大大小小的决策,快速决定事情走向,判断建议的好坏,决定是否上线或回退,比如忽然发现原方案会导致性能问题,临时给另一种解决方案,比如开发和测试人员都建议其他方案,比如领导忽然问你竞品的新变动我们是不是也要采纳,这些都是几乎要立刻给出结论的,在这种情况下,没有人给产品经理时间,做细致、全面的分析,产品经理要依靠的是什么?是你对用户的了解,感性的认识,理性的认识。所以,这就是挨条看用户行为的好处,对你积累方方面面的了解和认知,是比较有好处的。


杨楠楠:跃盟科技数据产品经理 微信号:nannany 就职于信息流广告平台公司,从事文本挖掘、用户画像、报表系统等数据产品工作。之前电商公司负责过搜索、BI系统、流量系统,数据策略类和数据分析类产品设计都很熟悉。








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