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九大数据分析方法:MECE法

作者:互联网

大家好,我是爱学习的小xiong熊妹。
今天继续分享九大数据分析方法系列。上一篇说到,当我们要分析的问题,受到太多因素的影响的时候,经常会不知道从哪里下手。这时候,需要把各种影响因素梳理清楚,就需要用到MECE

一、什么是MECE

MECE是(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)的缩写,指的是“相互独立,完全穷尽”的分类原则。通过MECE方法对问题进行分类,能做到清晰准确,从而容易找到答案。
很多小伙伴听到MECE,都会眉头一皱,大呼:“好难呀!”“怎么做到独立穷尽!”“是不是要懂得世界上所有道理,才能穷尽?”
其实完全不是,最好的做到独立、穷尽的办法,就是二分法。举个简单的例子,门店的店长抱怨:“遇到个刮风下雨打雷,街上没有人了,生意就很差”。这里的刮风下雨打雷,就不符合MECE原则。因为这三者之间既有关系,又有区别(如下图)
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那么怎么做到MECE呢?

二、如何做到MECE

首先要明确目标:其实我们关心的不是天气咋样,而是天气会不会影响人流。那么在对影响因素分类的时候,就得先把最大因素分离出来,再分离小的因素。由大到小,逐步剥洋葱。
比如刮风、下雨、大雷三件事,刮风除非是台风天,否则很少能影响到人们出行。大雷往往和下雨相伴,干打雷不下雨情况很少。因此相比之下,刮风、下雨、大雷里边,下雨影响最大,可以第一个分离出来。
这样,通过下雨/非下雨的区分,就做到了独立、穷尽。是和否的二分类,是很容易做到独立穷尽的。

三、如何利用MECE做分析

但是仅区分是否下雨并不能进行分析。如果下的雨很小,也不会影响人流。我们还需要更细致的划分,才能分析问题。好在,天气预报软件能给出具体的气象信息,包括温度、湿度、降雨量等等,可供分析使用。
这里有两种深入方法:

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理论上,两种方法都可行。最后选哪个,主要看

 

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经过这一步,就又进行了第二级拆分,还可以类似的,做三级/四级拆分(如下图)

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总之,通过逐层拆分,能帮助我们看清问题真实发生原因,就算达到了目的。

四、MECE法综合运用

上边只是个简单的例子,实际上,作为分析问题的基本原则,MECE法是一种基础的分析方法。现实中相当多的问题,都是各种因素交织在一起,因此需要用MECE法,把可能的影响因素一一列出来,然后再逐一确认。
比如影响门店业绩的,除了天气,还有:

 

并且这些因素会相互叠加,因此在分析的时候,需要用MECE法,逐级选取重点因素,剥洋葱一样找到问题核心。后续再慢慢跟大家分享,如何用MECE法构建复杂的分析逻辑。

 

五、MECE法不足之处

MECE法最大不足之处,在于并非所有影响因素,都能直接用数据观察到。举个简单的例子:用户为什么会流失?一般在用户已经3个月/6个月没有互动的时候标记为流失。但实际上,在用户被标记为流失以前,可能已经2个月没有登录过了,也没有留下什么数据记录。
那么,到底为什么会流失呢?

 

这些复杂的因素,都随着用户数据的缺失,变得难以解答。即使做出来了很好的MECE分析,也没有数据佐证。


类似的场景还有很多,比如新用户获取、新产品上线这种新业务,都缺少数据积累。此时需要用另外一种思路解决问题:配合运营活动/产品改版,用实验的方法,把真实影响因素测试出来。这样既能弥补数据的不足,又能直接获得解决问题的手段,一举两得。
不过这些测试类方法,并不是直接从数据中解读出含义,而是先设计实验再看结果,因此没有和九大分析方法归为一类,小伙伴们还想看的话,记得转发+点赞+在看三连,支持下小熊妹哦,下一部分来更新《8个故事,看懂数据测试》敬请期待哦。

作者:小熊妹。公众号:码工小熊。数据界新人,喜欢数据分析、数据挖掘。

标签:数据分析,因素,做到,下雨,MECE,九大,穷尽,数据
来源: https://www.cnblogs.com/LYL0576/p/15491810.html