2023-5-18 博博
為什么要做精細化設計
1)不同圈層用戶需求不同,如股票小白、一般散戶、專業(yè)用戶群體,特點不同,需求也不同,充分對用戶進行挖掘、細分才能更好的理解用戶。
2)在產品同質化嚴重背景下,精細化設計是一條能持續(xù)產生創(chuàng)新收益路徑。
3)互聯網新流量獲取困難,比起搶占流量,當下更重要的,是提升用戶粘性、更好的服務用戶、打造精細化服務體系。
精細化設計方法優(yōu)勢
精細化設計是可以被復用的標準化流程方法,設計師可以通過精細化用戶/場景/時段分析后更好的理解用戶多樣化需求,從而轉換角色發(fā)現用戶痛點,基于痛點制定設計策略,展開具體設計,設計方向精耕、細致,更關注效果,重視投入產出比。
一、精細化需求分析
用戶分層及需求分析
用戶分層:方法包含多種,包括按用戶價值、生命周期、RFM模型、AARRR模型、使用經驗分層等方法,需結合需求目標及業(yè)務類型選擇匹配的方法。
以搜索金融垂類為例,目標是更好的滿足用戶的需求,而不同分層下的用戶需求不同,因此結合金融垂類下不同使用經驗用戶需求不同的特征,按用戶使用經驗由淺入深分為:小白用戶、一般散戶、專業(yè)用戶,基于大盤用戶分析報告發(fā)現用戶類型主要以小白用戶和一般散戶為主,小白用戶占比最高。
需求分析:方法包括問卷調研、用戶訪談、焦點小組、數據分析等方法,此項目需求分析結論來源于用戶分析報告,主要是通過問卷方式調研用戶需求,將不同分層用戶的需求進行分類整合,得出以下需求特征:
小白用戶:入門學習資料、百科基礎知識、新聞資訊、行情、社區(qū)內容。
一般散戶:行情、自選、新聞資訊、投資建議。
專業(yè)用戶:自選、行情、資訊、社區(qū)、更高級的策略組合。
場景分類分析
輔助挖掘分場景的細化需求并提供對應設計解法
不同場景下用戶需求不同,設計解決方案會有差異,金融品類需求豐富包括股票/基金/期貨/外匯/貴金屬,需求類型包括實體需求/問答需求/轉化需求,需通過數據分析了解各類需求占比,可以作為后續(xù)優(yōu)化優(yōu)先級的判斷指標,經過數據分析后得出結論股票品類需求及用戶占比遠高于其他品類,以股票品類舉例細化用戶需求,列舉搜索詞,便于后續(xù)進行線上問題走查挖掘設計機會點。
使用時段分析
輔助挖掘分時效的細化需求并提供對應設計解法
股票交易時段有固定的交易周期,包括盤前/早盤盤中/午休/午盤盤中/盤后幾個固定時段,不同時段用戶需求不同,了解不同時段的用戶需求可以更好的滿足用戶,比如開盤過程中用戶想看到更實時更專業(yè)的行情信息、實時的資訊動態(tài),而在盤前/盤后用戶更想看到的是今日大盤的走勢預測/收盤后的大盤總結,除了固定周期的用戶需求,突發(fā)的新聞資訊類時效性內容對用戶做決策分析也很重要。
二、機會點挖掘
綜合分析判斷設計優(yōu)先級
由于開發(fā)資源有限,不能一次做完所有產品設計優(yōu)化,因此需針對優(yōu)化內容排布優(yōu)先級,對高優(yōu)場景進行優(yōu)化,這里的方法是結合用戶分類規(guī)模、產品品類規(guī)模、發(fā)展目標、體驗收益高低明確優(yōu)化優(yōu)先級,通過上述精細化分析得出結論股票場景用戶規(guī)模大,且小白用戶占比高,因此在股票場景下針對偏小白用戶高優(yōu)進行設計優(yōu)化。
結合分析結論洞察機會點
結合小白用戶需求特征在股票需求場景下挖掘設計機會點,結合股票場景需求分類結論列舉搜索詞,針對搜索詞下的需求滿足情況進行挖掘分析,可以從以下三點著重分析:
1)結合用戶需求結論分析是否存在未滿足的使用需求。
2)結合競品分析已滿足需求是否有提升空間,如在滿足效率上、信息理解成本上。
3)結合競品分析交互、布局、視覺樣式上是否存在優(yōu)化空間。
以大盤詞下的股市行情搜索詞為例:
1)當前僅滿足了用戶單一市場的行情需求:僅展示了A股下的上證指數行情,缺少美股/港股等多市場滿足、缺少重要行情動態(tài)信息包括大盤最新消息、大盤整體漲跌情況、大盤特殊異動等信息。
2)數據圖表復雜理解成本高,滿足效率低:橫縱坐標數據多、圖表內包含分時、五日、日K等專業(yè)行情功能切換,小白用戶難以理解。
3)內容布局及樣式上相對單一:由于滿足卡片使用了通用的股票行情設計模板、且需求滿足有缺失,導致了內容及布局上相對單一,與競品相比在內容豐富度及視覺樣式上差距較大。
按照以上方法對列舉搜索詞場景進行逐一分析挖掘,最后整理分類總結設計機會點。
三、制定設計優(yōu)化策略
明確設計準則及發(fā)力點
基于小白用戶經驗少、金融垂類專業(yè)知識多晦澀難懂、數據復雜難理解的背景,制定易觸達、易理解2個策略,通過信息可視化外顯、圖表圖形化表達、關鍵信息外顯等方式降低用戶消費門檻,提高信息獲取效率,強時效是基于股票特有的盤前/盤中/盤后周期性交易特征擬定的,可通過此特征打造更加差異化的滿足。
四、落地應用驗證
股票大盤場景
1)分析用戶需求及業(yè)務訴求
典型搜索詞:如大盤行情、今日股市動態(tài)等大盤泛搜索詞。
用戶需求:結合用戶高頻使用功能分析發(fā)現小白用戶、一般散戶、專業(yè)用戶均對行情功能有高頻率的使用需求,具體需求包括了解多市場、關鍵指數行情、了解最新快訊、重要行情動態(tài)、盤前/盤中/盤后簡報,再結合小白用戶占比高且對百科內容有需求的現狀,知識科普信息也是相關待滿足需求。
業(yè)務訴求:增加自選股入口、開戶轉化導流入口。
2)競品分析挖掘優(yōu)化點
搜索競品分析:普遍用一張晦澀難懂的數據結果卡滿足全部用戶的復雜檢索需求,可獲取信息很有限,對小白用戶來說復雜的數據圖更是難以消化。
垂類競品分析:更專業(yè),信息滿足更豐富,但頁面內容較繁雜,對于小白用戶來說入門成本較高。
設計優(yōu)化思路:結合競品優(yōu)劣勢可得出,需要在提高信息豐富度的同時,考慮小白用戶的入門成本,用更可視化及簡潔的設計語言輔助用戶快速獲取有效需求信息。
3)結合策略展開設計
結合用戶需求優(yōu)先級對信息模塊進行分區(qū),強需內容放在頭部,弱需滿足放在中部,附加轉化放在底部,如多市場TAB+指數模塊作為搜索強需置于上方,關鍵指數信息置于頭部,市場總覽及簡報內容置于中部,開戶轉化等激發(fā)需求入口置于下方輔助展現,并結合設計策略進行詳細設計。
易觸達:優(yōu)化前的搜索結果卡片僅支持上證指數數據的展示,更豐富的行情信息都承載在落地頁內,通過前卡與落地頁的聯動優(yōu)化,外顯滿足需求的關鍵信息,幫助用戶提升消費效率。
易理解:通過數據結構化、圖形可視化、標簽化字體等用戶更易理解的設計表達語言,幫助用戶更簡單快捷的獲取信息。
強時效:增加快報簡訊等時效性內容、周期性內容展示。
4)實驗上線驗證
通過最終上線實驗數據分析發(fā)現,設計改版后由于更高效的滿足了用戶多樣化內容需求,搜索量、點擊率大幅提升,也驗證了整個設計方法思路的正確性。
開戶轉化場景
設計方法流程相同
分析需求:典型搜索詞股票開戶等轉化詞,線上僅有開戶入口列表,但實際搜索用戶有潛在的查找開戶方式需求未滿足,因此需先滿足用戶了解開戶流程的需求,再提供轉化入口。
競品分析:搜索競品包括今日頭條、夸克、QQ瀏覽器、必應、谷歌均以滿足用戶查找需求為主,信息以純文本形式展現,消費成本較高,且未滿足用戶潛在的開戶需求,垂類競品開戶頁對流程、材料介紹均不完整、缺少完整的介紹及問題解答。
策略設計 :結合用戶需求優(yōu)先級對信息模塊進行分區(qū),可視化外顯優(yōu)先滿足開戶流程需求,再提供優(yōu)質券商開戶入口,考慮到搜索結果頁卡片展示屏效,完整開戶指南配合在落地頁內呈現。
驗證收益:產品上線后開戶轉化率提升,用戶需求和轉化需求得到了較好的平衡,再次驗證精細化設計方法的有效性。
總結與展望
精細化設計方法應用落地主要分為四步:1)分用戶、場景、時效的精細化需求分析;2)VS競品分析問題挖掘設計機會點;3)結合分析制定設計優(yōu)化策略;4)高優(yōu)場景設計及收益驗證。該方法不僅適用于搜索金融垂類體驗持續(xù)優(yōu)化,同時也可應用至搜索全局啟發(fā)設計優(yōu)化思路。
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