gitbook/AB测试从0到1
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A/B测试从0到1

你将获得

  • 互联网人必懂的A/B测试方法论
  • 手把手带你构建A/B测试流程体系
  • A/B测试常见使用场景及误区
  • A/B测试面试真题详解

讲师介绍

张博伟目前在硅谷大厂FLAG任资深数据科学家7年+数据科学从业经验。

擅长A/B测试在增长方面的应用与工程、营销和产品团队合作通过A/B测试已累积为公司带来百万级用户增长作为数据科学的接头人和工程团队一起改进提升公司内部的A/B测试平台。目前在FLAG作为数据科学Lead参与制定千万级用户产品的增长计划。

博伟老师还是热心的传道解惑者。在FLAG任职期间已为数据分析、营销和产品团队提供数十场A/B测试的讲座和上百次的咨询给他们讲解A/B测试的最佳实践以及避坑经验。

课程介绍

在大数据时代,业务的科学增长要靠数据来驱动。但是有很多人认为,数据驱动不就是做几次数据分析、产生一些报表嘛?当然不是了。要把数据真正用在公司/团队的业务决策流程中A/B测试是非常关键的一环。

但A/B测试是一种实践性非常强的方法。其实A/B测试的原理并不难难的就是在面对千变万化的业务场景和数据时该怎么灵活处理。毕竟在A/B测试都实施过程中有太多琐碎的环节也存在着太多的误区。

  • 一个科学、规范的做A/B测试的框架是什么样的
  • 选取样本量时,真的是越多越好吗?
  • 复杂业务场景下,怎么选取评价指标呢?
  • 测试结果在预计时间之前达到了统计显著,实验是不是提前成功了呢?

很多人被这样的问题所困扰这也是为什么我们经常会看到这样一个怪现象如果没有扎实的统计学基础那么肯定做不好A/B测试可即使掌握了理论基础在实施A/B测试中还是会遇到各种数据问题或者工程Bug。要是一不小心哪怕忽视了很小的一个点实验结果就会变得不准确所有的功夫就都白费了。

所以我们特意邀请了美国互联网大厂FLAG的资深数据科学家张博伟从框架搭建和实战解析两个层面帮助你学会使用A/B测试以及用好A/B测试。

老师将结合自己多年参与、主导A/B测试的经验依据大量实践案例从0到1帮你建立起一个科学、规范的做A/B测试的流程。除此之外他还会梳理、总结出一些方法论分享一些避坑经验让你真正用A/B测试做好数据决策让业务增长不止翻倍

模块设计

课程主体包括三大模块。

统计篇带你快速掌握A/B测试的统计学基础

这个模块精选了做A/B测试必须掌握的两大块统计学知识包括A/B测试的理论基础假设检验、A/B测试的前提指标的统计属性带你有针对性地、快速掌握A/B测试的理论知识。

基础篇从0到1建立规范的A/B测试流程

这个模块将会按照做A/B测试的5个关键步骤来展开也就是确定目标和假设、确定指标、选取实验单位、计算所需样本大小以及分析测试结果。在讲解流程的同时告诉你背后的原理帮助你在实际应用时能举一反三。

进阶篇带你绕过A/B测试实践中的坑

这个模块主要针对实际业务场景中潜在的坑包括测试结果不显著怎么改善、A/B测试是不是万能的、多重检验等问题还会为你梳理面试中常考的知识点。

此外,这个模块还会带你实战制作一个实用的样本量计算器,来解决网上工具参差不齐、适用范围有限等问题。

课程目录

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