整合数据的关键不是把数据堆在一起,而是先建立对业务、产品和用户的正确心智模型,再用实验检验每个改动,让数据回答它真正能回答的那部分决策。
AI根据立正公开的文章和视频整理,不是他本人回复。重要的判断,请回到出处核对。
先建心智模型,数据才有落点
材料里的观点整合数据的起点不是技术,而是对业务上下游和用户的理解。立正提到,他在 Facebook 时对业务熟悉到能预判产品变化对指标的影响,后来做实验也基本吻合,靠的就是这个心智模型。他接触新业务时会尽快做两件事:找一线执行者聊,用他们的体感校准自己的判断;把业务逻辑和系统上下游理清,找到关键点。数据本身是工具,模型对不对才决定结论对不对1。所以整合数据前,先问自己:我能不能说清这个业务里,哪个环节的变化会带动哪个指标。
让每个改动都进实验,而不是只测有把握的
材料里的观点数据整合之后要能支撑决策,靠的是实验覆盖而不是事后分析。立正讲 A/B 实验时强调,实验的价值来自意外——有把握的想法被验证,价值属于想法本身;意外发现才是实验带来的。业界经验是初始假设大约只有两成成立,所以只拿有信心的想法去测意义不大,应该让每个新功能都进实验2。做到这一点需要把功能开关和实验设计成同一个对象,加上随机分组和统计引擎。砍掉有负面影响的功能,指标才能复利增长。这套做法需要足够用户量和可靠埋点,用户太少时结论不稳定。
数据只能回答一部分,剩下要靠常识补
材料里的观点有效利用数据还包括知道它的边界。立正提醒,数据科学家容易陷入“数据驱动决策”的误区,忽略常识,导致决策失败。要分清一个决策里有多少可以被轻易测量,也要尊重那些不能被轻易测量的部分,给它们足够关注3。他的建议是:勇于在没有数据支撑时对重要决策发表意见,并主动寻找那些重要决策,而不是只盯着能被数据回答的问题;同时有义务告诉别人,数据在这个决策里占多大比重——可能只测了百分之三十,剩下百分之七十就是不确定的。
材料主要来自 Facebook 和 Statsig 的实践语境,用户量和数据基建条件不同时,实验覆盖的做法需要调整。
出处
- 1数据科学到底在做什么? - 2022总结版
讲数据科学家最本质的工作是构建业务和用户的心智模型,适合理解整合数据的起点。
- 2AB实验,有哪些重要却不为人知的知识?|课代表数据大师课5
讲 A/B 实验的价值来自意外和功能开关与实验合一,适合理解如何让数据支撑决策。
- 3可能是限制DS职业发展的最大误区
讲数据只能回答部分决策、其余要靠常识,适合理解数据利用的边界。
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卡住的时候,问问立正:回答只从立正讲过、写过的东西里来,每一段都能点回原文。
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