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5个简单步骤提升转化率

公主发布于 2015-11-08 22:18查看:833回复:9

大家是否还对这部分产品运营知识存在疑问呀,让我来为大家详细解答一下。下面由小编带你走进文章的学习!!!希望你们能认真倾听哦!!

前言
自Google出现并改变了游戏规则之后,用户对于网页的关注时间一直在下降。对于任何一个时下话题,有千万条结果可以关注,可以抓住访问者注意力的机会非常明显地下降了(2002年,BBC报告指出大约在9秒内)。想象一下你自己浏览网页时的时:你会阅读所有的文字和图片,尝试着彻底了解整个网页内容是什么吗?最有可能的答案是:“不会。”伴随着充斥四周的信息轰炸,我们像被宠坏了的孩子那样,不会投入足够的的注意力去关注一个网页到底想告诉我们什么。
我们快速决定是否关注一个网站时,取决于我们在几毫秒的时间里可以弄清楚多少东西。提供良好的第一印象是设计师和网站所有者的责任。说服访问者的机会非常小,大部分设计(很可能也包括你)将这个作为次要工作,因为大家觉得设计师只关乎美学。然而,大多数的网站并不是是为了给访问者留下深刻印象,大部分的网站是为了销售而存在的。无论它是为了让访问者去订阅博客还是下载一个试用版软件,每一个网站的存在最终都是为了销售某些东西。
在这篇文章中,我们谈谈如何使用科学的办法,使用A/B测试和多变量测试,去为网站创造更多的销售、下载、注册(或达到任何其他商业目标)。与一切和科学相关的东西一样,这篇文章将一步一步地探索并重现那些增加你转化率(客户与访问者的比率)的方法。还有,你可能会对之前发表在这里的一篇文章《终极A/B测试指南》感兴趣。
1. 定义挑战
怎么让网站用户注意到你提供的东西,然后让他们采取行动呢?我想要在我自己个人博客回答那个软件下载黄金页面的问题。这个页面有所有的正确元素:产品名称、产品说明、认证、奖励、得分和一个突出的下载链接。但是,只有40%的访问者下载了这个免费的软件。请注意,这个页面中几乎所有网页流量都是有针对性的,要么是通过google搜索,要么是来源于相关的参考网站。所以,为什么那剩下的60%访问者不下载这个软件呢?修补这个漏洞就是我的挑战。

 
快速概览:A/B测试。查看详细
2. 假设
下一步是做一个低转换率的假设名单(采取行动的访客的百分比),低转换率很难得出准确结果(这就是为什么我们称他们为假设),但是仍有三个不错的资源可以帮助你:
(1)你:是的,你! 虽然你很难不爱上自己的网站,但现在是时候进行自我批评了。 试着跟着你的访客走,你的网页所提供的是否足以吸引到一个没有相关知识背景的访客? 请记住,这不像你,你的游客不会在早上醒来说:“哇,这东西太棒了!” 批判自己的网站是一个很好的改进方法。
(2)网站分析数据:获得改进办法的另一个资源是您的分析工具。 具体来说,提交的资料和搜索的关键字提供了有价值的数据。 例如,有许多访客来到你的网页搜索了你可能没有注意到的关键字。 在这种情况下,访客可能会错误的认为你提供的资源并不是他们正在搜索的东西而离开你的网站, 处理这类案例可以提高转换率。
(3)可用性测试:从可用性测试中获取到的反馈总会令你感到惊讶! 也许你会发现,游客甚至不知道网页所提供的东西。 在这种情况下,测试可激发行动的颜色和尺寸大小是一个很不错的办法。如果你没有一个大的预算,可以尝试可负担得起的服务如可用性测试或批量反馈。
关键点:确定哪些因素影响转换率。
从别人那得到的反馈并不能准确的评估你的网站,你可以记下可能会影响转换的想法。 对于我的软件下载网页,我假设下载率下降主要是由于两个原因:1、大多数访客没有注意到下载链接。2、许多访客不知道该软件是免费下载的。
我的猜测正常的访问大概是这样:访问者来到这个网站,看到了一堆文字,四处寻找下载链接,因为某种原因没有找到(可能是由于标题颜色无差异),最后离开网站。另一些注意到下载链接的人可能不想有阅读文本的烦恼,哪里有提示说“… …这是个免费的”,可能他们认为该软件是一个试用版或是一个演示。
你可能有以下步骤的假设:
也许你的注册表单是太长,简短的表单将有助于增加注册量?
也许你的“免费试用”按钮不明显,大尺寸的下载按钮有助于增加下载量?

这项分析通常用来确定完成一个项目所需的最短时间。对正在进行的过程,该分析并不总是有用,它最突出的用途在于针对产品开发以及其他项目相关的工作。

关键路径分析首先需要确定完成项目所需的步骤。随后分析哪些步骤需基于其他步骤,哪些步骤可以与其他步骤同步执行,根据这些情况设定各步骤的优先次序。换句话说,那些其他步骤所依赖的先决步骤必须首先完

 

首先贯穿图表最上方列出时间帧。在图上时间帧下方画一个圆圈代表任务,接着画一条时间线指向下一个任务。线的长度,或者说两个任务的间隔代表执行该任务所需的时间。线与下一个任务相连,依此类推。这条线就是“关键路径”。同步执行的任务,或者不依赖于其他任务的独立任务,可以画在关键路径下方,与非独立任务并存。

实际上,绘制这种图表有两种格式。一种是甘特图,另一种是PERT图。有关这种图表和分析具体应用的实例和详细说明,请参见头脑工具。


也许你的标题包含了大量的行业缩写,或是太普通?
也许你到达目标的着陆页面没有明显的下一个步骤导致大量的流失率?
3. A/B测试还是多变量测试?
一旦低转化率的原因清单列举完毕,你就要开动脑筋用不同观点去思考这些原因了。你在这一步需要做的就是,用不同的版本去思考上一步罗列出来的那些因素。拿“注册”举例,不同的版本将会是:
表单区别:仅有两块的简化表单;不需要电子邮箱地址的表单;多步骤表单;长表单
提交按钮区别:“提交”或者“免费注册”或者“立即注册”又或者“现在就注册!”
如果你怀疑这些小区别没法对转化率有任何显著影响,你该去阅读下 37signal的这篇提升注册30%,它只是测试了简单的头条新闻的变化。同样,你也应该去阅读下Dustin Curtis让他的Twitter跟随着增加了173%,仅仅通过改变链接的文字为“你应该在Twitter上跟随我”。
A/B测试
在A/B测试中(也被称为分离测试),你一次只对页面上的一种因素进行比较,这个因素也许是网页中影响转化率的关键(例如按钮颜色、尺寸、广告复制标题)。相比而言,多变量测试是把许多因素同时测试。但是,A/B测试比多维度测试更简单也更容易完成。
多变量测试
在多变量测试中,你要识别页面中影响转换率的不同的区块/因素。这些因素产生的不同变化,从而共同导致了网站的不同版本。多变量测试要得出结果的时间比A/B测试长 ,但是它更有可能得出较好的结果。
关键词:产生变化
推导性测试
再说回那个增加软件页面中下载量的难题,我用我自己的工具,可视化网站优化者,这个为产生的变化提供了一个可视化的界面,但是你也可以使用其他软件。一个显而易见的办法让访客更容易注意到下载链接,就是让下载的区域变成页面中最明显的部分。在网页的设计中,“下载”的标题尺寸和颜色和网页的其他部分溶在了一起,从而导致人们没注意到下载链接。
对于多变量测试 ,我选择了页面里两个因素来制造变化:侧边栏的“下载”标题和它下面的“PDF生产商”下载链接。测试聚焦于“免费”这个词的效果,以及高亮下载区域的效果。以下就是这个测试之后的变化:
对于“下载”标题
“下载” 用红色
“免费下载”用红色
“下载”用默认颜色,但是更大的字体尺寸
对于“PDF生产商”链接
“PDF生产商”用默认颜色,但是更大的字体尺寸
“PDF生产商”用红色
 
在多变量测试中,不同的变化综合导致了不同版本的网页。在这个案例中,结合以上变化,就有了一个共计12(4×3)个的不同版本(自动的),每个版本都有一个“下载”标题以及一个“PDF生产商”链接(变化1是控制了的或者默认的变化)

注:%默认的完善的计算公式为 100 *(变化%-控制%)/(控制%)
#:指上面的截图中所描述的是组合数目。
可信度*:统计上结果的置信水平(不犯错的概率)。
你可以观察到的标题为红色“免费下载”转化率39%升到63%,60%的惊人增长。 有“下载”大字体大小(与链接,红色的组合)也产生了积极的改善(43%)超过默认组合。 所有结果前三名在统计上达到95%或更多的置信水平。看到下载有一个固定的增长,意味着我可以在这网页上安全地执行这些转变。 还要注意,即使是表现最差的组合有大约超过4%的改善,虽然它并不显著。
值得关注的是, 测试结果可能不可靠 ,而且出现的改善可能是由于机会。因此,必须了解不同参数的可靠性影响:
浏览人数:访客数量多,测试结果会更可靠。 你可以使用如持续计算的分割测试法,估计您的测试需要多少访客。
转换速率:在一般情况下,与转换率高的(比如40-50%)的网页相比。转换率较低的(比如1-2%)网页需要更长的时间才可获得具有统计意义的结果。
在性能上的差异:一个在转变行为有很大差异(例如“10%)的测试比一个差异极小(0.5%左右)的测试要可靠得多。
不管你使用的是自动取得可靠性结果的工具,还是使用在线计算器来衡量结果的可信度,这是很重要的一个工具。 使用和执行不可靠的结果实际上会导致性能下降。A/B测试信度分析如何计算可以阅读文章 统计分析和A/B测试,或者我的博客文章 A/B测试的数**算。
5. 从测试结果中学习
不管页面的优化版本是否被察觉,每一个尝试都会带来很多收获。以下是从我的尝试中得出的若干要点:
“免费”是一个很吸引人眼球的字眼。如果你提供免费的东西,那可能是在做一个次优的东西,所以不要在页面上太明显。
免费广告最好在操作链接的附近展示,举个例子,“免费下载”的广告展示在下载链接的周围。
为什么不把“免费”二字设置为可点击?这个问题使我们想到了重要的一点。我敢肯定如果我分析了页面上的链接点击情况,我应该会发现很多用户在点击了“免费下载”的标题后才意外地发现这不是链接。我应该测试一个标题可点击的版本。
红色只有结合其他元素例如“免费”(或其他带有引起行动的文字)时,才会引起访客的注意并让他们采取行动。但如果你的文字没有说服力,访客大概不会采用任何行动的。
引起行动的文字大小也是影响因素。较大的字体告诉访客这里是需要特别注意的部分。例如。“下载申请”与页面上的其他内容相比更重要。
即使你不记得以上各点,但请务必记住一个关键点:在您的网站没有测试他们的时候不要复制上述建议!
每个网站都是独一无二的,每次转换的目标也是不同的。而一般关于“免费”的影响意见,关于字的红色以及引起行动的文字的大小都是符合逻辑的。但是最明智的做法是创建一个快速测试,确定其效力。
A/B测试在**公司的收入和利润方面有很大的潜力。 尽管如此,奇怪的是采用A/B测试的人并不多。如果你还没有做过A/B区别测试,为什么会这样呢? 如果你之前做的A/B测试或多变量测试,请在下面分享您的经验,以便别人可以了解真实的例子。
  更多文章的课程,可到课课家官网查看。我在等你哟!!!你一定会得到你想要的!!

 

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