Kano模型(Kano model)是什么?

维基百科:The Kano model is a theory ofproduct development and customer satisfactiondeveloped in the 1980s by ProfessorNoriaki Kano, which classifies customer preferences into five categories.

翻译过来,大致是说Kano模型是辅助产品开发与顾客满意度评估的一个理论,该理论由Noriaki Kano提出,并将顾客需求/偏好分成了5类。

哪5类需求呢?罗列如下:

兴奋(魅力)型需求——Attractive Quality/Excitement

期望(一元)型需求——One-dimensional Quality/Performance

必备(基本)型需求——Must-be Quality/Basic

无差异型需求——Indifferent Quality/Neutral

反向型需求——Reverse Quality

这5类需求是什么概念呢?列张表格在下面

上表提到,用户一般不会说必备型需求,为什么呢?

因为他们认为这是必备的,是理所当然的,以我们的生活经验来看,必备的/理所当然的就是我不说,你也应该知道,而且应该提供,否则,麻烦大了。

而用户说的往往是期望型需求,为什么呢?

先来看看其他几种需求的情况:

兴奋型需求是用户自己都没有意识到的,所以即使想说也说不出来,需要非常厉害的产品经理去挖掘;

无差异型需求对用户无影响,当然不会说;

我认为用户可能会表达反向型需求,因为用户会表达自己的不满,当然这也包括了必备型需求未满足的情况。所以,用户能说的几乎只有期望型需求了。

一般产品都会提供必备型需求,而且有些问题一般用户可以忍受,时间长了也就习惯了。你要问用户有什么需求,他往往会表达其期望。

当然,我认为与调研方式也有关系。比如你问用户对哪种产品特性最为不满,用户肯定能给我们挑出毛病来。所以,问题都得辩证地看,上面说的只是大致情况。

但为什么需求类型恰好是5类呢?

这就要用一下穷举法了,如下表。

按照两个维度划分,提供时的满意程度、不提供时的满意程度。

解释一下上面这个表格:

首先,关于划分维度:划分维度有两个:提供时的满意程度、不提供时的满意程度。

因为Kano模型研究的就是提供程度与满意程度之间的关系,而提供程度可以划分为两个:要么提供,要么不提供。

而满意程度可以划分为5个,因为人的满意程度往往是渐变的,而不是突变的。

另外,这里面还有一个疑问:为什么表格是这样的一种排列呢?

比如反向型需求,应该是提供程度与满意程度成反比,也就是说,你提供了我就不满意,不提供我就满意,这样来看,只有最左下角那个是明确的反向型需求,其他的都不明确。

这里谈一下我的理解:这个表格是参考别处而来,看到较多的用的是这种方式,故如此排列。

因为用户满意度很难衡量,所以将“满意度较高/满意度为零/满意度较低”都大致看做“无所谓”。

“满意度较高”可以看做还不错/还可以,“满意度为零”可以看做无所谓,“满意度较低”可以看做勉强凑活,只有“满意度低/高”才是用户明确的表示。

所以,这里其实也会因人而异,但因为满意度本身就难以衡量,所以这里只是答案之一。

但可量化的量化,可质化的质化,这里仅是质化的一种方式,你还可以采用其他方式,比如将“满意度高/较高”、“满意度低/较低”都看做用户明确的表示,那就可以得出如下的结果。

对了,上表所用填充颜色也是有讲究的哦。

为了更明显地表述这5类需求,将其放在一张坐标图中,该图体现了每一类需求的特性。

横坐标为提供程度,纵坐标为满意程度。

最后,需要注意的是:需求总在持续变化。至少包括如下因素:

第一,需求会因人而异;

这个很简单,因为一百个人眼中有一百个林黛玉。我们要做的,是满足目标用户人群中多数人的需求。

第二,需求会因为文化差别而不同;

举一个最明显的例子:在本地化方面,国内的互联网产品比国外的互联网产品要做得好,而且国内的很多互联网产品都击败了外国的强手,很大的原因就是因为国人更了解本国文化。比如王老吉的“怕上火就喝王老吉”的这个“怕上火”。

第三,需求会随着时间变化。

昨天的期望型需求,甚至魅力型需求,到今天可能已变成了必备型需求。具体如下图所示。

作者:GetiDoer
链接:http://www.jianshu.com/p/be0c47d7ba06
來源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:GetiDoer
链接:http://www.jianshu.com/p/be0c47d7ba06
來源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

最全面的Kano模型详解,及Kano模型为何是5种需求?相关推荐

  1. Carson带你学Android:最全面的Webview使用详解

    前言 现在很多App里都内置了Web网页(Hyprid App),比如说很多电商平台,淘宝.京东.聚划算等等,如下图 那么这种该如何实现呢?其实这是Android里一个叫WebView的组件实现的.今 ...

  2. 最全面的 MySQL 索引详解

    本文章来自 http://www.codeceo.com/article/mysql-index-2.html 什么是索引? 1.索引 索引是表的目录,在查找内容之前可以先在目录中查找索引位置,以此快 ...

  3. three.js 模型详解和外部模型详解

    three.js场景渲染模型,基于项目来说大多数模型都是建模师提供的,three.js建模api有限,无法制作出过于精美和写实的模型,而且代码量过大效率低. 1.three.js建立模型 内置ipa包 ...

  4. Mysql学习总结(52)——最全面的MySQL 索引详解

    什么是索引? 1.索引 索引是表的目录,在查找内容之前可以先在目录中查找索引位置,以此快速定位查询数据.对于索引,会保存在额外的文件中. 2.索引,是数据库中专门用于帮助用户快速查询数据的一种数据结构 ...

  5. ftp服务器vsftpd配置文件,最全面的vsftpd配置文件详解

    最详细的vsftpd配置文件,分享给大家. 注意: 使用匿名登入时,所登入的目录.默认值为/var/ftp.注意ftp目录不能是777的权限属性,即匿名用户的家目录不能有777的权限. 对于用户的访问 ...

  6. 机器学习(六)树模型详解

    树模型详解 决策树 决策树模型 ① 树模型不用做scaling ② 树模型不太需要做离散化 ③ 用Xgboost等工具库,是不需要做缺失值填充 ④ 树模型是非线性模型,有非线性的表达能力 决策树基于& ...

  7. 看一遍就理解:IO模型详解

    前言 大家好,我是程序员田螺.今天我们一起来学习IO模型.在本文开始前呢,先问问大家几个问题哈~ 什么是IO呢?什么是阻塞非阻塞IO?什么是同步异步IO?什么是IO多路复用?select/epoll跟 ...

  8. 40000+字超强总结?阿里P8把Java全栈知识体系详解整理成这份PDF

    40000 +字长文总结,已将此文整理成PDF文档了,需要的见文后下载获取方式. 全栈知识体系总览 Java入门与进阶面向对象与Java基础 Java 基础 - 面向对象 Java 基础 - 知识点 ...

  9. PP-OCR: 3.5M超轻量中英文OCR模型详解(四) 文本识别优化瘦身策略

    PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System 论文地址:https://arxiv.org/abs/2009.09941 代码地址:https:// ...

  10. Transformer 模型详解

    Transformer 是 Google 的团队在 2017 年提出的一种 NLP 经典模型,现在比较火热的 Bert 也是基于 Transformer.Transformer 模型使用了 Self- ...

最新文章

  1. spring boot集成swagger,自定义注解,拦截器,xss过滤,异步调用,定时任务案例...
  2. Android HTTP必知必会
  3. python基础-2
  4. 计算机复制粘贴教案,信息技术《文本的复制与移动》教案
  5. netbeans7.4_NetBeans 7.4的本机Java打包
  6. linux pe大小,lvm中的pe默认是4M 最大能支持多大 1T?2T
  7. 使用ZooKeeper编程 - 一个基本教程
  8. 女同志50岁退休可以早领养老金,55岁退休拿的养老金比较高,哪个更划算?
  9. Ubuntu16.04安装boost库
  10. 利用数据绑定(DataBinding)简化多线程数据展示
  11. python解析库 爬虫_Python-爬虫-解析库(Beautiful Soup)的使用
  12. sql server创建数据库代码模板
  13. [效率] HHKB键盘 + Autohotkey 配置秘籍
  14. idea Translation插件问题 TKK: 更新 TKK 失败,请检查网络连接解决办法
  15. App前端,Web前端,后端,微信小程序到底该学啥?
  16. Linux下学习C语言编程(一)系统环境配置
  17. STM32的独立互补PWM初始化控制 kw:PB15 TIM1_CH3N
  18. 柴达木盆地第四大气区探实 尖北产量超亿方
  19. 不能完成此操作, 因为发生意外错误(错误代码-51)
  20. STM32串口中 USART_GetITStatus 与 USART_GetFlagStatus的区别

热门文章

  1. 数字功放芯片的工作原理以及应用领域
  2. 蜂鸣器驱动电路的改进设计
  3. uln2003驱动蜂鸣器_51单片机蜂鸣器
  4. nginx代理服务器
  5. 如鹏网.Net高级技术9.XML文件操作
  6. html ul4032,国标UL认证安规标准UL1059接线端子及附件.pdf
  7. 文件的输入法程序的字符编码
  8. 总线及单片机各种线 以及数据总线宽度
  9. 基于JavaEE的山水房屋中介管理系统_JSP网站设计_SqlServer数据库设计
  10. 常用技术面试题(软件测试)