由初期的摇摆用户转化为忠诚&稳定用户的过程。留存率越高,说明用户对产品越有强烈的依赖感
2021-08-17
以理解为:由初期的摇摆用户转化为忠诚&稳定用户的过程。留存率越高,说明用户对产品越有强烈的依赖感。
可分为三个阶段:
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初期:新用户刚注册,用户留存下降较快,需快速让用户感受到产品核心价值。
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中期:新用户沉淀下来,形成活跃用户。此时需分析活跃留存,加强核心功能,培养用户对产品的使用习惯。
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后期:思考产品核心价值,做好产品迭代与优化。
1)从时间维度划分
常见的的有:次日留存、3日留存、7日留存、30日留存、周留存、月留存。
2)从用户维度划分
常见的的有:新用户留存、活跃留存。
图解如下:
三、留存分析常用口径
1. 以新用户留存为例
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次日留存率=(某日新增的用户中,在注册的第2天还进行登录的用户数)/ 该日新增用户数;
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3日留存率=(某日新增用户中,在注册的第3天还进行登录的用户数)/ 该日新增用户数;
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7日留存率=(某日新增的用户中,在注册的第7天还进行登录的用户数)/ 该日新增用户数;
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30日留存率=(某日新增的用户中,在注册的第30天还进行登录的用户数)/ 该日新增用户数;
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1周后留存率=(某周新增的用户中,在注册的第2周还进行登录的用户数)/ 该周新增用户数;
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2周后留存率=(某周新增的用户中,在注册的第3周还进行登录的用户数)/ 该周新增用户数;
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1月后留存率=(某月新增的用户中,在注册的第2月还进行登录的用户数)/ 该月新增用户数;
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2月后留存率=(某月新增的用户中,在注册的第3月还进行登录的用户数)/ 该月新增用户数。
2. 以活跃留存为例
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次日留存率=(某日登录的用户中,在第2天还进行登录的用户数)/ 该日登录用户数;
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3日留存率=(某日登录用户中,在第3天还进行登录的用户数)/ 该日登录用户数;
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7日留存率=(某日登录的用户中,在第7天还进行登录的用户数)/ 该日登录用户数;
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30日留存率=(某日登录的用户中,在第30天还进行登录的用户数)/ 该日登录用户数;
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1周后留存率=(某周登录的用户中,在第2周还进行登录的用户数)/ 该周登录用户数;
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2周后留存率=(某周登录的用户中,在第3周还进行登录的用户数)/ 该周登录用户数;
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1月后留存率=(某月登录的用户中,在第2月还进行登录的用户数)/ 该月登录用户数;
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2月后留存率=(某月登录的用户中,在第3月还进行登录的用户数)/ 该月登录用户数。
四、留存分析的适用场景
1. 日留存率
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快速判断产品是否迎合市场需求,比如新手对产品的UI设计、功能设置、新手引导等的体验是否满意,是否需做调整。
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快速判断用户粘性,比如用户是否更易受促销活动的影响等等。
2. 周留存率
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判断用户忠诚度,用户此时对产品基本已有完整的体验。一整套流程体验下来,继续访问的用户可判断为潜在忠诚用户。
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分析用户再次访问的原因,找出产品最能巩固用户的点,且参考此点以一贯之,拓展应用到更多的用户身上,促使更多的用户留下来。
3. 月留存率
评估迭代与优化的效果。砍掉留存率低的产品功能,进行迭代优化。
五、留存分析下降的可能性原因
1. 新用户留存下降
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新用户并未快速地感受到产品的核心价值;
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新手引导模块体验交差;
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新用户羊毛党居多;
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界面UI设计影响使用感;
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产品功能体验较差;
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