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GrowingIO 分析云 V4.13 发布:AI 智能洞察与全链路分析再升级

Source:GrowingIO微信公众号2026-7-17

GrowingIO 分析云 V4.13 正式发布。新版本重点增强 AI 关键客户画像、流失预测、人群概率分布和活动数据看板,并对事件分析、留存分析、数据看板和 Kafka 数据传输安全进行升级。

GrowingIO 分析云 V4.13 正式发布。

本次 V4.13 版本的更新聚焦于 AI 智能洞察能力的深化与全链路数据分析体验的升级。客户数据平台侧,重点增强了 AI 智能提炼关键客户画像与智能人群预测能力,实现从洞察到执行的敏捷闭环;智能运营侧,活动数据看板正式上线,支持直接追踪活动带来的核心业务指标。增长分析模块围绕可视化图表、维度拆解、筛选逻辑、留存计算及数据看板的搭建与下钻能力进行了系统性升级。此外,开放平台 Kafka 订阅服务新增 AES 加密,进一步保障数据传输安全。

重大更新一:AI 智能提炼关键客户画像

功能简介: 在个体分析模块,系统可基于用户沉淀的底层标签、业务属性及动态行为数据,利用 AI 能力智能提炼关键客户画像特征,更直观地勾勒客户轮廓与行为模式。

业务场景: 销售、客服或运营人员研究单个高价值客户时,通常需要从行为明细和标签池中筛查有效信息,耗时且依赖个人经验。借助 AI 智能提炼,一线业务可以更快了解目标客户的核心偏好和生命周期特征,提升个体精细化运营和定制化策略触达的效率。

AI关键客户画像


重大更新二:智能人群包新增流失预测

功能简介: 本次迭代在原有转化预测能力的基础上新增流失预测模型,帮助运营团队在关注高转化潜力用户的同时,也能提前发现哪些用户正在接近流失边缘。

业务场景: 运营人员可借助流失预测识别不同风险层级的用户群体。无论是及时干预高流失风险人群,还是前置激活中低风险区间的高价值用户,都可以把策略从“事后补救”提前到“事前干预”。沉睡用户召回、大促后流失风险应对等场景,也可以根据预测结果快速圈定人群包并同步至触达通道。

流失预测模型


重大更新三:智能人群包支持概率分布可视化

功能简介: 本次迭代新增概率分布直方图。此前系统直接输出人群包,结果可见但分布不可知;现在,转化概率与流失概率的分布形态可以通过直方图清晰呈现,每个区间对应的人群规模一目了然,并可快捷圈选目标区间,一键生成人群包。

业务场景: 运营人员可以查看用户在不同概率区间的集聚趋势,掌握高潜、中位与长尾区间的分布结构,再根据业务目标圈定人群。例如,大促期间聚焦高转化概率人群做精准追投;日常运营中,针对中高流失概率人群设计安抚策略,或适当放宽阈值以扩大触达范围。

概率分布图


重大更新四:全新活动数据看板

功能简介: 智能运营 本次上线“活动数据看板”,支持灵活搭建体系化分析看板。不同活动可根据实际业务场景选用看板模板,覆盖从策略配置到效果复盘的完整过程。

业务场景: 过去的营销复盘往往只能看到消息下发数、点击率等通道触达指标。升级后,运营人员还可以直接查看活动带来的销售额、购买转化漏斗等核心业务指标,让营销动作与最终业务结果对应起来,提高运营策略复盘和迭代的效率。

活动数据看板


更多功能更新

增长分析:事件分析新增柱状图

事件分析在原有折线图、面积图等图表类型基础上,新增柱状图支持。运营人员在复盘周期性趋势或对比事件在不同维度下的数值差异时,可通过柱形高度快速识别数据落差与分布特征。

增长分析:事件分析维度拆解能力增强

事件分析新增两项维度拆解能力:支持维度倒序排列后直接选择后 5 项、后 10 项等尾部取值;拆解界面可显示该维度下的枚举值数量,帮助分析师快速掌握数据分布规模。

增长分析:事件分析筛选器支持“或”运算

当指标筛选器添加多个过滤条件时,可使用“或(OR)”逻辑关系,提升复杂条件筛查与数据并集分析的灵活性。

增长分析:留存分析支持汇总去重计算

留存分析新增“汇总去重”计算方式,分析人员可根据业务口径和看数习惯,选择相应的汇总阶段计算方法。

增长分析:数据看板图表管理能力增强

数据看板新增三项能力:支持在指定位置批量插入多张图表;支持单个或批量下载图表源数据;支持在浏览模式中查看当前悬停维度的明细数据并继续下钻。

留存分析


开放平台:Kafka 订阅服务支持 AES 加密

开放平台 Kafka 订阅服务新增 AES 加密能力。企业首次开启 Kafka 订阅时,可选择是否使用 AES 加密,进一步提升数据传输过程中的安全性。

FAQ

1. 分析云 V4.13 的重点更新有哪些?

本次版本重点更新 AI 关键客户画像、流失预测、概率分布圈群和活动数据看板,并同步增强事件分析、留存分析、数据看板与 Kafka 订阅传输安全。

2. 流失预测结果可以怎样用于运营?

运营团队可查看不同流失概率区间及对应人群规模,选择目标区间生成人群包,用于召回或前置干预。预测结果用于辅助人群判断,不代表必然产生某项业务结果。

3. Kafka AES 加密适用于哪些场景?

本次更新针对开放平台 Kafka 订阅服务。企业首次开启 Kafka 订阅时,可按需要选择 AES 加密,加强订阅数据传输过程中的保护。

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