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Google Analytics的能与不能 适宜哪些网站

作者:不详 来源:网络 发布时间: 2010-09-06 15:11 点击:
在开始这个文章之前,还要对RobinLi同学抱歉,他的一个问题让我认识到了自己的不足,这个问题是关于GoogleAnalytics的ExitRate的,我的错误在于我此前自己认识的定义其实一直是错误的。我一直以为,某个页面的ExitRate=该页面上离开网站的PV经过该页面的Visit,但实际

Google Analytics的能与不能 适宜哪些网站

  在开始这个文章之前,还要对RobinLi同学抱歉,他的一个问题让我认识到了自己的不足,这个问题是关于GoogleAnalytics的ExitRate的,我的错误在于我此前自己认识的定义其实一直是错误的。我一直以为,某个页面的ExitRate=该页面上离开网站的PV÷经过该页面的Visit,但实际上公式是ExitRate=该页面上离开网站的PV÷该页面的总PV。为什么是这个定义的原因我觉得很明确,因为对于GA,很严谨地区分了页面级的度量和网站级的度量,visit是一个网站级别的度量,而exitrate是页面级的,所以exitrate只能用pageview来定义。
  
  不过,请大家注意,Omniture跟GA在这个地方的定义不同,Omniture的定义是以前一个公式为准。我个人更倾向于前一个公式的定义,因为这能够让ExitRate保持跟BounceRate的一致性。
  
  好了,步入正题,今天要讲的是给初入网站分析大门的朋友们的,话题不深,但是挺有趣,关于GoogleAnalytics,关于我们应该用什么工具做网站分析。
  
  在我开始发表意见前,我要做一个免责声明:)。我非常了解Omniture,但我不愿意偏袒任何一种工具,因为我知道网站分析工具是全人类(咳,准确说是全部网站分析师)的财富,我们在享用这个财富之前,了解它,读懂它,扬长避短为我所用,就是大好,至于其他的主观色彩,我不会卷入。只是分享,为快乐而分享,为搞定抑郁症而分享。:)
  
  今天这个话题关于GoogleAnalytics,我们最常使用也最熟悉的网站分析工具,它给我的感觉如同一个十七八岁的年轻人,朝气蓬勃,富有主见和创造。这个工具擅长于做什么,又有哪些不能够做到的地方呢?今天愿以此文跟大家聊个尽兴,也是对我敬佩的导师AvinashKaushik先生的致敬!
  
  这个文章分为三个主要部分。第一部分是GoogleAnalytics的长处;第二部分是GoogleAnalytics的不足;第三部分是GoogleAnalytics所适宜和不适宜的网站领域。
  
  GoogleAnalytics的能
  
  牛B第一:界面
  
  工具界面这东西,是个见仁见智的事情,不过我觉得GoogleAnalytics的界面绝对是易用的,因为它符合人们的惯常思维。这一点对于初学者非常好。
  
  牛B第二:度量
  
  我认为GoogleAnalytics在度量方面有长处的地方在于,它比较认真地系统考虑的度量的设置。由于是一个免费的通用的工具,所以在度量的设置上注意了三点,第一点是尽量采用约定俗成的度量名称;第二点是尽量采用约定俗成的度量定义(但不完全是);第三点是区分了网站级和页面级的度量。所以,度量入门学习用GoogleAnalytics很好。
  
  牛B第三:细分
  
  GoogleAnalytics不能说具有最好的细分能力,但是其他免费系统,甚至很多付费系统都没有它的细分能力。GoogleAnalytics之所以在细分上如此给力,是因为Avinash非常强调网站分析中的细分分析。对于我而言,大家也看到了我的想法——“无细分,毋宁死”,做最深入的一些分析,细分数据的确非常重要。
  
  GoogleAnalytics在推出新版之前,细分其实做的很差,但是我记得去年推出新的版本之后,细分功能大大增强。最棒的就是增加了高级细分功能,即你自己可以定义你需要的细分规则,即我给它起的名字——规则细分。规则细分是网站分析中最重要的工具之一,能够在免费工具中看到这样的功能,你除了感动还是感动。虽然GoogleAnalytics细分的结果很多需要做采样,但是如果看了Avinash的第二本书就知道,采样数据未必不能提供好的insight。
  
  此外,GoogleAnalytics还提供了其他的细分方法,例如过滤(filter)。值得注意的是,过滤是一种“事前细分”,即把监测数据放入报告之前进行筛选,一旦筛选不通过的数据,通过任何方法都将不能再获得。
  
  牛B第四:响应
  
  这里要提醒的一点是,响应是指你操作GoogleAnalytics时的界面反应的速度,即你打开任意一个报告所需要花费的时间,而不是GoogleAnalytics提供数据的实时性。在响应速度上,GoogleAnalytics拜Google强大的服务器集群所赐,以及自身算法的优化,速度让人满意!毕竟GoogleAnalytics是提供的SAAS(softwareasaservice)服务,数据要在遥远的服务器端打个来回,响应上能够跟本地端的监测工具有得一拼,相当厉害。
  
  牛B第五:集成AdWords
  
  这个不值得多说,毕竟都是一家人,近水楼台先得月。GoogleAnalytics集成了监测AdWords流量的功能,并且能够把关键词投放的成本整合其中,这对做GoogleSEM的用户有很大帮助。
  
  牛B第六:异步代码
  
  GoogleAnalytics升级了自己的标准代码添加方式,原先必须添加在…中的代码现在可以添加在…中。这让GATC(GoogleAnalyticsTrackingCode)与其他JavaScript代码之间发生冲突的可能性大大降低,而且受到页面载入速度而影响监测的可能性也大大降低。
  
  牛B第七:免费
  
  这个优点不用多说了,反正谷歌的服务器肯定会为无数免费的账户增加数千台到数万台。也许,我估计的可能还是保守的了。
  
  GoogleAnalytics的不能
  
  不牛B第一:路径
  
  GoogleAnalytics其实并无路径分析功能。EntrancePath,或者NavigationSummary都不是路径,只是前后页功能而已,甚至不是前后页的路径。路径功能是能够统计到网站访问者各条路径的功能,从他/她进入网站的那一页,直到他/她离开网站的那一页。这个功能的作用在于,帮助我们发现一些被很多访问者经过,但却超出我们预计的路径,这十分有助于我们分析网站的页面结构和链接结构,并据此优化它们。商用网站分析工具,例如Omniture的SiteCatalyst和Discover均很强调这个功能,它有专门的路径报告即paths报告,支持无限层级的路径。
  
  图:OmnitureSiteCatalyst的NextPageFlow报告
  
  不牛B第二:转化
  
  这个不牛B之处不是很给力,因为GoogleAnalytics并不是没有转化监测,事先预定10个转化页面对一般网站已经足够。不过,在数据报告中任意自定义页面之间的转化功能GoogleAnalytics还不具备。对于有多种可能转化路径的网站(这种站其实很多,尤其是大量商品的电子商务网站)而言,灵活的转化自定义功能是很必要的。部分商用网站分析工具具有这个功能。
  
  题外话:为什么GoogleAnalytics的路径转化功能不强大
  
  今天我还跟武凯讨论了这个话题,我们并无法知道GoogleAnalytics在这两个方面做得不到的真实原因,但我们相信算法对Google而言绝对不是问题。我们推测,由于这两个功能的运算随着路径长度的增长,而变成天文级数字的可能性,GoogleAnalytics实现这个功能需要更强大的运算和更多的服务器,这会使报告的响应时间变长,而影响用户体验,并且增加大量的成本开销。
  
  不牛B第三:交易监测
  
  GoogleAnalytics在小型电子商务网站中占有大量的份额,但电子商务所重视的交易监测却不是它的长项,主要在于GoogleAnalytics只提供了AddTrans和AddItem两种event,对于灵活多变,而且品类管理复杂的电子商务而言,这一点功能只能称得上“聊胜于无”。另外,GoogleAnalytics没有提供以产品为中心的产品监测(producttracking),因为这个功能需要更灵活的自定义。
  
  不牛B第四:自定义
  
  毕竟只是免费工具,所以GoogleAnalytics自定义并不强大,目前只提供自定义报告功能,虽然实际上这个功能很实用。自定义度量是一个令人期待的功能,但是GoogleAnalytics似乎短时间内并不想把它放进去。此外,真正的自定义功能是结合网站业务需求的,尽管EventTracking的出现改变了这一状况,但灵活性不足,而且称不上易用,实际上并无法涵盖网站中的业务功能——例如按照产品细分的添加购物车行为的监测,或者按照用户ID细分的支付监测等;或者也无法探知访问者填写表单的情况;在CampaignTracking方面,GoogleAnalytics提供的6个utm属性仍然有限,且不能自定义属性;GoogleAnalytics也无法根据一个网站上用户的各种属性进行自定义细分。所以,GoogleAnalytics的自定义能力是非常有限的。
  
  不牛B第五:特殊链接监测
  
  在GoogleAnalytics中,特殊链接的监测并不是默认实现的,需要你动手添加VirtualPage或者EventTracking。但商用网站分析工具,例如Omniture的SiteCatalyst,这些功能是默认自动实现的。也就是说,当你装上了SiteCatalyst,ExitLink(也就是点击你网站上的外链的行为)的数据是自动监测的。同样,下载链接也是自动实现监测。
  
  不牛B第六:数据关联
  
  GoogleAnalytics的数据关联不能说做的不好,不过,毕竟这个工具受制于自定义功能的薄弱,因此能够监测到的度量有限,数据关联也就相对比较简单。另外,由于细分功能出色,因此GA对数据关联的强调相对较小。不过,对任何一个网站分析工具而言,数据关联都是一个非常高的要求,毕竟3维的数据关联要比2维的关联多出Cnn(打不出来这个概率的符号,大家明白意思就好)种可能性,对服务器的要求太高了。Omniture利用DataWarehouse实现复杂的数据关联,但牺牲了实时性,它的另一个专门做细分和数据关联的产品——Discover——可以实现复杂而实时的数据关联,但能够涵盖的范围通常不超过数个月的数据。而GoogleAnalytics则只提供预定的数据关联。
  
  不过,从目前GoogleAnalytics的一些界面微调情况看,这个部分的重要性逐渐被它认识到,相信未来有更多的改变。
  
  不牛B第七:RawData
  
  GoogleAnalytics不提供RawData或者是未经报告再加工的数据。这些数据的好处在于,能够帮助解决一些对于数据报告中出现的疑问,也能够帮助进行深入的数据分析。
  
  不牛B第八:数据接口
  
  没错,GoogleAnalytics为我们提供了API,但是这个API实在是很有限,至少,在跟一个企业的CRM或者是ERP系统对接的时候,根本派不上太多用场。由于并没有开放RawData,所以实际上这些API并不足以帮助用户将自己的其他商用系统与GoogleAnalytics的数据报告进行对接。这也就意味着,GoogleAnalytics只是一个封闭系统。
  
  GoogleAnalytics所适宜的和不适宜的网站
  
  GoogleAnalytics适宜的网站
  
  GA实际上非常适用于博客网站以及内容网站。有时候我甚至觉得,sina.com.cn用GA在功能上应该也是够用的(除了路径分析之外),毕竟现在GA没有了月度PageView监测数量的上限。
  
  小型的电子商务网站也可以使用GA,利用GA有限的电子商务监测功能、转化预定功能还是能够给出不少不错的insight。
  
  朋友们会问我,我们男科医院的网站用GoogleAnalytics行不行。我觉得,完全行,因为你那个网站也不涉及交易,而且转化也比较单一清晰,所以这一类的网站同样适宜GoogleAnalytics。
  
  GoogleAnalytics不适宜的网站
  
  大型电子商务网站很少用GoogleAnalytics,因为GoogleAnalytics对特质性和复杂性的支持有限。大型公司的网站,例如Intel、HP或者Sony的网站也不会使用GoogleAnalytics,原因同前。另外,平台型的网站,比如淘宝、猪八戒、世纪佳缘之类,用GoogleAnalytics肯定非常麻烦,因为这些网站有很复杂的分类和转化,GA同样力不从心。
  
  SNS类的网站呢?GA也不易用,因为这些网站上的应用太多,如果要添加EventTracking,人会疯掉。简单讲,随着网站复杂程度的提升,GoogleAnalytics就会越来越不宜用。
  
  好了,这个星期的作业终于给大家交代了。不过,我还是很忐忑,因为每个人对于工具的理解都不一样,所以这个文章容易引起拍砖。只有一个要求,请大家多拍砖,但轻点。另外,老规矩,有什么问题,请提。

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