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实验与增长 · 工作项目,御越(2022 – 至今)
Benefits-Voucher Growth Experiment
企业福利卡券增长实验
企业客户的福利卡券发出去了,员工却不用。运营的直觉是给所有人发提醒、加补贴。真正的问题是:到底什么在驱动核销?补贴花得值不值?
关键指标
5,000 人
福利卡券活动覆盖员工数
6 步 Funnel
发放 → 触达 → 访问 → 领取 → 核销 → 履约
31.2%
领取后 14 天核销率(活动基准锚点)
+6.2pp
到期提醒带来的核销提升,28.6%→34.8%(随机实验,p=0.035)
运营直觉 vs 实验证据
对已访问未核销人群做的三组随机实验,结果和「全员补贴」的运营直觉相反。
| 直觉:给所有人发提醒 + 加补贴 | 证据:提醒本身贡献了 +6.2pp,补贴只多带来 +2.3pp |
| 假设:奖励金额越大,核销越多 | 证据:奖励效果 p=0.44,远低于实验设计的 ~8pp MDE——当前样本量根本测不出来 |
| 默认决策:给全部 5,000 人补贴 | 实际决策:分层发提醒,把补贴预算留给真正值得投入的人群 |
业务问题
第三方福利平台先采购卡券,再按核销结果结算——核销率低会带来三重损失:未实现收入、被占用的采购资金,以及不可退卡券的过期损失。目标不是不计成本地拉高核销率,而是在预算、投诉与履约产能护栏下,最大化增量贡献毛利。
实验读数
对约 1,500 名已访问未核销用户分三组(每组约 500 人),含 SRM 检查(chi²=0.005,p=0.997)与实验前平衡检查。主指标为 14 天有效核销率,用双样本比例 z 检验与 95% 置信区间读数。
| Control | 28.6% | 基线 |
| Reminder | 34.8% | 绝对 +6.2pp(p=0.035),95% CI [+0.4pp, +12.0pp]——每 500 人约 31 个增量核销者 |
| Reminder + Reward | 37.1% | 较 Reminder 仅 +2.3pp(p=0.44,不显著)——当前样本量下证据不足,不支持全量补贴 |
怎么做的
- 1.数据层 — 打通 enterprise / campaign / user / coupon / order 的关联链路,明确各分析粒度(用户级 Funnel、卡券实例级库存、订单级核销、独立的实验分组表)
- 2.漏斗层 — 发放成功率、触达率、访问率、领取率、14 天核销率、预算使用率与履约率,按企业、权益类型与用户活跃度拆解,每一步都对比内部健康线,自动标出最大漏点
- 3.分层层 — 历史活跃度分群(New/Low/Medium/High)与规则化行为状态分层(已访问未核销、已触达未访问、沉睡、履约风险……)交叉,把每群用户路由到不同运营动作
- 4.实验层 — 对已访问未核销人群按用户随机分三组;SRM 检查、实验前平衡、护栏指标(客诉、退款)
- 5.读数层 — 双样本比例 z 检验、95% 置信区间、绝对/相对 Lift、增量核销者,外加按活跃度分群的异质性分析
- 6.策略模拟 — 在预算约束下比较增量贡献与干预成本,并算出单人补贴的盈亏平衡点
- 7.工具层 — 指标字典、标准 SQL 与活动复盘模板沉淀为自动化报告及受控 ChatBI 原型(白名单 SQL、只读查询、字段权限、结果校验)
工作台 — 5 个视图
Funnel 诊断
六步 Funnel,自动按健康线差距排序的漏点表,并支持按部门与权益类型拆解。
Cohort 分析
历史活跃度分群与核销速度(D1/D3/D7/D14 占最终核销者比例)。
用户分层
8 个规则化行为分层与活跃度分群交叉,每个分层对应具体运营动作。
实验读数
SRM 检查、带置信区间的双样本比例 z 检验、分群异质性与护栏指标(客诉、退款)。
策略模拟
可交互调节触达人数、Lift 与成本假设,实时算出增量贡献、净值与盈亏平衡奖励额。
局限与诚实声明
- 客户与员工数据全程保密、从不展示——上方交互工作台里的每一个数字,都是在按真实项目口径(漏斗转化率、实验 Lift、分层人数)校准的合成数据集上重新算出来的,不是真实客户记录
- +6.2pp 的提醒效果是随机实验结果;分层触达带来的预算效率提升来自基于实验的离线策略模拟,仍需在新活动 Holdout 中验证
- Reminder+Reward 组点估计更高,但当前样本量下证据不足——诚实的结论是对奖励敏感分层重测,而不是直接上补贴
- Funnel 只能定位转化掉在哪一步,不能单独证明原因——原因通过分层与实验验证,而非直接假设
- 个体级 Uplift 建模(T-Learner、Qini/AUUC)在源项目里是可选的离线模块,不是已上线的生产系统——单次 1,500 人的实验支撑不了这个结论