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User Segmentation, Experimentation, and Retention Analytics

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User Segmentation, Experimentation, and Retention Analytics

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

8 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Stufe Mittel

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Was Sie lernen werden

  • Apply k-means clustering to segment users and create actionable profiles that inform targeted marketing strategies and product decisions.

  • Design A/B tests with proper power analysis and identify common biases that can invalidate experimental results and business insights.

  • Calculate and compare N-day vs rolling retention metrics to evaluate user engagement and distinguish between seasonal and churn patterns.

  • Build Kaplan-Meier survival curves to analyze retention across user groups and determine statistical significance of differences.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Statistical Hypothesis Testing
  • Kategorie: Customer Analysis
  • Kategorie: Customer Retention
  • Kategorie: Unsupervised Learning
  • Kategorie: Sample Size Determination
  • Kategorie: Strategic Decision-Making
  • Kategorie: Analysis
  • Kategorie: Performance Measurement
  • Kategorie: Data-Driven Decision-Making
  • Kategorie: Statistical Inference
  • Kategorie: Analytics
  • Kategorie: Statistical Analysis
  • Kategorie: User Research
  • Kategorie: Driving engagement
  • Kategorie: Customer Insights
  • Kategorie: Algorithms
  • Kategorie: Product Management
  • Kategorie: Trend Analysis

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)

Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!

März 2026

Bewertungen

18 Zuweisungen¹

KI-bewertet siehe Haftungsausschluss
Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „Product Analytics Unlocked: Metrics to Meaningful Insight“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 8 Module

You will learn k-means clustering implementation using scikit-learn to segment users based on RFM variables, enabling them to create data-driven user profiles that inform product strategy and targeted interventions.

Das ist alles enthalten

1 Video2 Lektüren2 Aufgaben

You will analyze different retention calculation methodologies, understand their strategic implications, and create technical recommendations that guide data-driven retention strategy decisions in product analytics contexts.

Das ist alles enthalten

2 Videos1 Lektüre3 Aufgaben

You will systematically identify and assess bias sources that compromise A/B test validity, focusing on novelty effects and exposure inequality detection.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre2 Aufgaben

You will apply power analysis principles to calculate appropriate sample sizes and design experiments that reliably detect meaningful business impacts.

Das ist alles enthalten

3 Videos1 Lektüre3 Aufgaben

You will move beyond “vanity metrics” to master Cohort Analysis—the essential framework for measuring how effectively your product retains users over time. By grouping users based on shared characteristics, most commonly their acquisition date, you will construct and interpret Cohort Heatmaps to track behavior patterns and pinpoint exactly where users drop off in their lifecycle. This approach provides the mathematical clarity needed to separate temporary growth spikes from true product-market fit, enabling you to calculate precise Retention Rates and visualize the “long tail” of user stability through Retention Curves.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren2 Aufgaben

You will move beyond simple tracking to diagnose the "shape" of your user behavior and identify the underlying drivers of long-term loyalty. In this section, we analyze the specific geometry of your retention curves—distinguishing between the "Sinking Ship" of a declining curve and the "Growth Engine" of a flattened or "smiling" curve—to determine if your product has achieved true product-market fit. You will learn to perform behavioral layering to uncover the "Aha! Moment," that specific set of actions that separates your power users from those who churn, allowing you to optimize the user journey around the activities that mathematically correlate with the highest lifetime value.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren2 Aufgaben

You will apply Kaplan-Meier survival analysis to evaluate user retention patterns over time, create survival plots in R with statistical testing to compare groups, and integrate analytical findings into experiment readouts that mirror real-world data analyst deliverables for stakeholder communication.

Das ist alles enthalten

2 Videos2 Lektüren3 Aufgaben

You will conduct a comprehensive product analytics project that integrates user segmentation, experimentation design, and retention analysis to deliver actionable insights for optimizing product engagement and user retention strategies.

Das ist alles enthalten

4 Lektüren1 Aufgabe

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Häufig gestellte Fragen

¹ Einige Aufgaben in diesem Kurs werden mit AI bewertet. Für diese Aufgaben werden Ihre Daten in Übereinstimmung mit Datenschutzhinweis von Courseraverwendet.