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1、分析方法很重要
作为一个数据分析师,第一个要求是懂业务,第二个是沟通表达,第三个要求是掌握分析方法。业务是根据实际场景和前人经验积累而得,沟通表达是自己锻炼出来出来的,分析方法则完全靠自己去学习、理解并掌握。
2、什么是分析方法
若将分析方法和盖房子类比,分析方法就好比在盖房子前的设计图,它用来指导如何盖房子。数据分析中的工具就好比盖房子的水泥车、沙铲等工具,在设计图的指导下才知道如何使用水泥车、沙铲来盖房子。同样,在分析方法的指导下在知道如何使用Excel、SQL、Python、Tableau等软件工具去分析数据,从而解决业务问题。
3、数据分析常用分析方法
1、内容
What是什么When什么时候Where什么时候Why为什么Who是谁How怎么做How much多少
2、用处
该方法只适合比较简单的问题进行分析,不适合比较复杂的商业问题,因为复杂的问题是由很多个原因共同引起的,因此无法简单地进行归因。
3、使用
What:这是什么产品?
When:这个产品什么时候上线?
Where:在哪里发布这些产品?
Why:用户为什么需要它?
Who:这个产品是给谁设计的?
How:这个产品需要怎么运作?
How much:这个产品又付费功能吗,需要支付多少钱?
1、概念
逻辑树分析方法就是把复杂的问题简单化,也就是一个拆解和细分成若干个子问题的过程,就像树枝展开一样。
2、用处
通过逻辑树分析方法,可以把一个复杂的问题变成一个个容易处理的子问题。
1、概念
能从各个方面把握宏观环境的现状及变化趋势,主要用户行业分析,主要就是四个单词。
P:政策(policy)
E:经济(economy)
S:社会(Society)
T:技术(technology
2、用处
1)当个人在对自己进行职业规划时,思考哪个行业比较好时;
2)当公司需要外部环境,或者行业竞争对手有所了解,需要发展规划的时候;
3)当面对重大问题,需要分析行业问题的时候。
3、使用
宏观环境又称一般环境,是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析时,由于不同行业和企业有其自身特点和经营需要,分析的具体内容会有差异,但一般都应对政治、经济、技术、社会,这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。
政治环境:政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策等。
社会环境:人口规模、性别比例、年龄结构、生活力式、购买习惯、城市特点等。
技术环境:折旧和报废速度、技术更新速度、技术传播速度、技术商品化速度等。
经济环境:GDP 及增长率、进出口总额及增长率、利率、汇率、通货膨胀率、消费价格指数、居民可支配收入、失业率、劳动生产率等。
4、政策方面分析例子
1、概念
多维度拆解法就是从不同的角度看待问题。维度就是观察的角度,拆解就是在多个维度进行加法,也就是多个维度构成一个答案。
2、举例
评价一个公司好坏需要从多个维度出发:
1)加班强度
2)通勤时间
3)专业是否对口
4)晋升路劲
5)行业水平如何
6)行业水平
7)同时关系如何
8)薪资福利
通过多维度拆解过后就是:
好公司=加班强度低(维度1)+通勤时间短(维度2)+专业对口(维度3)+薪资福利好(维度4)+…
3、用处(辛普森悖论:既要关注整体也要关注局部)
在有些情况下,考察数据整体和考察数据的不同部分时,会得出相反的结论。只看整体数据,我我们可能注意不到“数据内部各个部分构成的差异”。因此,需要从多个维度去观察数据,才能得出相对可靠的结论。
1、概念
就是自己内部比、和整个行业的水平比。
2、《经济学人》订阅实验
1)第一组参与者看到要订阅的《经济学人》杂志,有两个版本可供选择:
A.电子版,59美元 B.印刷版+电子版套餐,125美元
你会怎样选呢?也许你会认为125美元的印刷版+电子版套餐太贵了,而你平时也习惯了在网上阅读各种电子版新闻,所以你会选择更便宜的电子版。事实上大多数实验参与者(68%)和你一样,选择了电子版,而剩下的实验参与者(32%)选择了印刷版+电子版套餐。
2)第二组参与者看到要订阅的《经济学人》杂志,则有三个版本选择:
A.电子版,59美元 B.印刷版+电子版套餐,125美元 C.印刷版,125美元
这时你会怀疑自己的眼睛。没看错吧?怎么会有那么“傻”的选项C?和125美元的印刷版+电子版套餐(选项B)比起来,125美元的印刷版(选项C)显然非常“傻”,会有人选吗?
实验结果表明,确实,没有任何人选择印刷版(选项C)。但是,更重要的是,现在,只有16%的人选择电子版(选项A),而84%的人选择了125美元的印刷版+电子版套餐(选项B)。原先的选择倒过来了。
3、使用(三个维度进行比较)
1)数据整体的大小:某些指标可用来衡量整体数据的大小。常用的有平均值、中位数,或者某个业务指标
2)数据整体的波动:标准差除以平均值得到的值称为变异系数。变异系数可用来衡量整体数据的波动情况。
3)趋势变化:从时间维度来看数据随着时间发生的变化。常用的方法是时间折线图,环比和同比。
4、注意
1)时间折线图是以时间为横轴、数据为纵轴绘制的折线图。从时间折线图上可以了解数据从过去到现在发生了哪些变化,还可以通过过去的变化预测未来的动向环比是和上一个时间段对比,用于观察短期的数据集。例如:本周和上周对比,本月和.上月对比。.同比是与去年同一时间段进行对比,用于观察长期的数据集。例如:某数据在2020年10月比2019年10月下降14.8%。
2)比较的对象规模要一致,才有可比性。
5、A/B测试
本质就是一种对比分析方法。
简单来说, A/B测试就是为了同一个目标制定两个版本,这两个版本只有某个方面不一样, 其他方面保持一致。 例如两个版本只有按钮颜色不一样,让一部分用户使用A版本(实验组),一部分用户使用B版本(对照组)。试运行一段时间后, 分别统计两组用户的表现,然后对两组数据进行对比分析,最后选择效果更好的版本正式发布给全部用户。
6、A/B例子
比如发现漏斗转化中中间有漏洞,假设一定是商品价格问题导致了流失,你看到了问题漏斗,也想出了主意-改变定价。但主意是否正确,要看真实的用户反应,于是采用AB测试,一部分用户还是看到老价格,一部分用户看到新价格,若你的主意真的管用,新价格就应该有更好的转化,若真如此,新价格就应该确定下来,如此反复优化。
1、概念
过程说明1)提出假设根据需要解决的问题,提出假设的情况2)收集证据通过收集需要的材料来证明假设成立3)得出结论此处的结论不是个人主观猜想出来的,而是依靠找出的证据来证明和检验出来的
2、用处
1)显著提升思维能力
2)进行归因分析
3、使用
1)从用户、产品、竟品这3个维度提出假设,可以辅助检查提出的假设是否又遗漏
假设用户有问题:可以从用户来源渠道这个维度来拆解分析,或者画出用户使用产品的业务流程图分析原因
假设产品有问题:可以研究这段时间销售的产品是否符合用户的需求
假设是竞品导致的问题:可以看竞品是不是在搞什么优惠活动,用户跑到竞争对手那里了。
2)从4P营销理论提出假设(产品、价格、渠道、促销)
产品:公司提供给目标市场的有形或无形产品,包括产品实体、品牌、包装、样式、服务、技术等
价格:用户购买产品时的价格,包括基本价格、折扣价格、付款期限及各种定价方法和定价技巧等
渠道:产品从生产公司到消费者所经历的销售路径
促销:是指企业利用各种方法刺激用户消费,来促进销售的增长。包括广告、人员推销、营业推广等。例如买一送一和过节打折等
3)从业务流程提出假设
主要是使用多维度拆解分析方法进行进行提出假设和验证结论。
1、用处
1)就是判断两个问题相关性的分析方法。在研究两种或者两种以上的数据之间有
什么关系,或者某个事情收到其他因素影响的问题时;
2)在解决问题的过程中,相关分析可以帮.助我们扩大思路,将视野从一种数据扩大到多种数据;
3)相关分析通俗易懂,方便沟通蔚山现代分析预测。不需要专业人士解读也可以很好的理解,沟通双方都不需要解释“相关”的含义。
2、相关系数(画散点图)
如果相关系数绝对值在0~0.3,则认为是低度相关。
如果相关系数绝对值在0.3~0.7,则认为是中度相关。
如果相关系数绝对值在0.7~1,则认为是高度相关。
3、使用
先通过假设检验,找出各种导致问题发生的可能原因,再通过相关分析,计算每个原因对问题产生的相关系数,分析得到的因素中对问题产生影响最大的那个。
1、概念
按照某个特征,将数据分成不同的组,然后比较各个组的数据。
2、用处
1)产品会随着时间发布新的版本,产品改版的效果如何?用户量是增长了还是下降了?需要对用户进行分组。
2)然后比较不同组的留存率,所以,群组分析常用于分析留存率随着时间发生了哪些变化,然后找出留下和流失的原因。
1、概念
1)RFM分别代表三个单词:
Recently:最近一次消费的时间间隔
Frequency:消费的频率
Monetary:消费的金额
2)判断方法
对于消费时间间隔R:离上一次消费越近,也就是R值越小,用户价值越高
对于消费品率F:购买频率越高,也就是F的值越大,用户价值越高
对于消费金额M:消费金额越高,也就是M的值越大,用户价值越高
2、用处
当需要将用户进行分类时可以按照RFM进行,对应不同RFM的用户,可以进行总结,得到不同用户分类的规则,实现精细化运营。
我们可以从这三个维度,对用户进行一个分级,我们可以把它分成8类,这8类可以涵盖我
们想要说明的这个用户的价值。比如说近期有购买或者有使用的这样高频次使用,同时
高金额消费这样的用户,我们可以把它定义为我们网站,或者我们平台、APP的高价值用
户:
3、使用
对每一-个用户都计算处RFM值并计算出他们的R、F、M的平均分,再看每一项时高于平均分还是低于平均分,然后就可以得到用户属于“高”、“低”。最后就可以根据他属于的类别进行精细化营销。
4、与RFM类似的分类方法
1 )根据会员属性进行分类,如用户的性别、城市、设备、登陆次数等。
2 )根据用户的活跃度进行分类,把用户分为未转化会员、新会员、活跃会员和沉寂会员。什么是未转化会员?就是指那些注册了,但是从来没有购买的用户。
3 )根据用户的购买偏好,结合实际购买的场景,给他做一个分类。同时也可以根据用户
的预定平台和推广渠道的敏感来给他分。
4 )也有通过注册来源,比如说PC/APP/H5。假如说我们的网站中大多数会员通过APP端
注册来的。那我们做一些激活活动的话,应该着重发力在APP,而不是选择在PC或者H5这样的端口。
1、概念
分别代表了:
过程说明获取用户用户如何找到我们?激活用户用户的首次体验如何?提高留存用户会回来吗?增加收入如何获得更高的利润?推荐用户会推荐给其他人吗?
2、使用
1)获取用户:日应用下载量、获客成本、日新增用户数、渠道曝光量、渠道转化率;
2)激活用户:用户路径图;
3)提高留存:让用户养成习惯,可以通过群组分析来找到原因;
4)用来衡量业务总量的指标(如成交额、成交量),用来衡量每个人均情况的指标(如客单价),用来衡量付费情况的指标(如付费率、复购率),注意"夹点”损失,潜在收益的地方。
1、概念
也叫转化漏斗分析,是业务分析的基本模型, 最常见的是把最终的转化设置为某种目的的实现,最典型的就是完成交易。但也可以是其他任何目的的实现,比如一次使用app的时间超过10分钟。
2、用处
1)在一个过程中是否发生泄漏,如果有泄漏,我们能在漏斗中看到,并且能够通过进一步的分析堵住这个泄漏点。
2)在一个过程中是否出现了其他不应该出现的过程,造成转化主进程收到损害。
3、说明
1)环节转化率=本环节用户数/上一环节用户数:衡量相邻业务环节的转化情况
2)整体转化率=某环节用户数/第一环节用户数:衡量从第一环节到该环节为止的总体转化情况
4、使用
1)漏斗分析的整体转化率,是从整体上评估各环节用户占初始环节用户的比例,这样就可以根据一定 的比例,去预测未来的大致转化或者流失情况;
2)漏斗分析的环节转化率可以评估各业务环节之间的转化情况,通过比较各环节转化率,从而寻找业
务瓶颈点,也就是找到最低转化率对应的业务环节;
3)将单纯的线索发展到进件,是件并不是一件容易的事,但是这个点是否就是急需优化的流程,这就需要使用对比分析方法并且结合现在的行业平均值来比较。
4)注意:使用漏斗分析方法来分析用户转化问题时,不同行业的业务流程不一样,所以漏斗分析图也不
一样
1、其他分析方法
1)聚类分析
聚类分析具有简单,直观的特征, 网站分析中的聚类主要分为:用户,页面或内容,来源。
用户聚类主要体现为用户分群,用户标签法;页面聚类则主要是相似,相关页面分组法;来源聚类主要包括渠道,关键词等
2)埋点分析
只有采集了足够的基础数据,才能通过各种分析方法得到需要的分析结果。
通过分析用户行为,并细分为:浏览行为,轻度交互,重度交互,交易行为,对于浏览行为和轻度交互行为的点击按钮等事件,因其使用频繁,数据简单,采用无埋点技术实现自助埋点,即可以提高数据分析的实效性,需要的数据可立即提取,又大量减少技术人员的工作量,需要采集更丰富信息的行为(如: 重度交互(注册,邀请好友等)和交易事件(加购物车,下订单等)则通过SDK批量埋点的方式来实施。)
3)来源分析
流量红利消失,我们对获客来源的重视度极高,如何有效的标注用户来源,至关重要。
传统分析工具,渠道分析仅有单一维度,要深入分析不同渠道不同阶段效果,SEM付费搜索等来源渠道和用户所在地区进行交叉分析,得出不同区域的获客详细信息,维度越细,分析结果也越有价值。
4)用户分析
用户分析是互联网运营的核心, 常用的分析方法包括:活跃分析,留存分析,用户分群,用户画像,用户细查等。
可将用户活跃细分为浏览活跃,互动活跃,交易活跃等,通过活跃行为的细分,掌握关键行为指标;通过用户行为事件序列,用户属性进行分群,观察分群用户的访问,浏览,注册,互动,交易等行为,从而真正把握不同用户类型的特点,提供有针对性的产品和服务。用户画像基于自动标签系统将用户完整的画像描绘清晰,更有力的支撑运营决策纽伦堡分析预测。
5)趋势分析
最简单、最常见的数据分析方法,一般用于核心指标的长期跟踪,比如点击率、GMV、活跃用户数。可以看出数据有那些趋势上的变化,有没有周期性,有没有拐点等,继而分析原因。
6)多维分解
也就是通过不同的维度对于数据进行分解,以获取更加精细的数据洞察。举个例子,对网站维护进行数据分析,可以拆分出地区、访问来源、设备、浏览器等等维度。
7)交叉分析
交叉分析法就是将对比分析从多个维度进行交叉展现,进行多角度的结合分析,从中发现最为相关的维度来探索数据变化的原因
8)留存分析
留存分析是一种用来分析用户参与情况/活跃程度的分析模型,考察进行初始行为的用户中,有多少人会进行后续行为。衡量留存的常见指标有次日留存率、7日留存率、30日留存率等。
9)SWOT分析
SWOT分析法也叫态势分析法,S (strengths)是优势、W (weaknesses)是劣势、(opportunities)是机会、T (threats)是威胁或风险。
SWOT分析法是用来确定企业自身的内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析。
运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。
2、建议
数据分析方法有很多,还有一些统计方法,这些都只是比较常用的数据分析方法。而且这些分析方法并不是各自独立的,而是可以相互嵌套进行使用的。数据分析的目的就是通过分析数据找出问题,验证找出的问题,最后 提出解决问题的方案。这是一个全程带有有逻辑推理的的过程,应该十分严谨,根据真实的数据分析结果得出结论,而不是一拍脑袋想当然地提出一个建议。

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05月20日 英超第37轮 伯恩茅斯vs曼城 全场录像回放
2026年05月30日
05月19日 英超第37轮 阿森纳vs伯恩利 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 英超第37轮 纽卡斯尔联vsv西汉姆联 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 英超第37轮 利兹联vs布莱顿 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 英超第37轮 狼队vs富勒姆 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 英超第37轮 埃弗顿vs桑德兰 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 英超第37轮 布伦特福德vs水晶宫 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 英超第37轮 曼联vs诺丁汉森林 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 英超第38轮 桑德兰vs切尔西 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 英超第38轮 利物浦vs布伦特福德 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 英超第38轮 布莱顿vs曼联 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 英超第38轮 热刺vs埃弗顿 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 英超第37轮 阿斯顿维拉vs利物浦 全场录像回放
2026年05月30日
05月14日 英超第31轮补赛 曼城vs水晶宫 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 柏林联合vs奥格斯堡 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 门兴vs霍芬海姆 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 海登海姆vs美因茨 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 弗赖堡vs莱比锡 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 圣保利vs沃尔夫斯堡 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 勒沃库森vs汉堡 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 法兰克福vs斯图加特 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 德甲第34轮 拜仁慕尼黑vs科隆 全场录像回放
2026年05月30日
05月16日 德甲第34轮 不莱梅vs多特蒙德 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 斯特拉斯堡vs摩纳哥 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 洛里昂vs勒阿弗尔 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 马赛vs雷恩 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 巴黎FCvs巴黎圣日耳曼 全场录像回放
2026年05月30日
05月14日 法甲第29轮补赛 朗斯vs巴黎圣日耳曼 全场录像回放
2026年05月30日
05月14日 法甲第29轮 布雷斯特vs斯特拉斯堡 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 里尔vs欧塞尔 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 尼斯vs梅斯 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 法甲第34轮 布雷斯特vs昂热 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 西甲第37轮 巴塞罗那vs皇家贝蒂斯 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 西甲第37轮 毕尔巴鄂竞技vs塞尔塔 全场录像回放
2026年05月30日
05月15日 西甲第36轮 皇家马德里vs皇家奥维耶多 全场录像回放
2026年05月30日
05月15日 西甲第36轮 赫罗纳vs皇家社会 全场录像回放
2026年05月30日
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2026年05月30日
05月14日 西甲第36轮 赫塔费vs马略卡 全场录像回放
2026年05月30日
05月14日 西甲第36轮 阿拉维斯vs巴塞罗那 全场录像回放
2026年05月30日
05月14日 西甲第36轮 比利亚雷亚尔vs塞维利亚 全场录像回放
2026年05月30日
05月14日 西甲第36轮 西班牙人vs毕尔巴鄂竞技 全场录像回放
2026年05月30日
05月13日 西甲第36轮 奥萨苏纳vs马德里竞技 全场录像回放
2026年05月30日
05月13日 西甲第36轮 皇家贝蒂斯vs埃尔切 全场录像回放
2026年05月30日
05月13日 西甲第36轮 塞尔塔vs莱万特 全场录像回放
2026年05月30日
05月24日 西甲第38轮 瓦伦西亚vs巴塞罗那 全场录像回放
2026年05月30日
05月24日 西甲第38轮 皇家马德里vs毕尔巴鄂竞技 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 西甲第37轮 塞维利亚vs皇家马德里 全场录像回放
2026年05月30日
05月24日 意甲第38轮 博洛尼亚vs国际米兰 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 意甲第37轮 亚特兰大vs博洛尼亚 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 意甲第37轮 国际米兰vs维罗纳 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 意甲第37轮 比萨vs那不勒斯 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 意甲第38轮 AC米兰vs卡利亚里 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 意甲第37轮 尤文图斯vs佛罗伦萨 全场录像回放
2026年05月30日
05月17日 意甲第37轮 热那亚vsAC米兰 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 意甲第37轮 萨索洛vs莱切 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 意甲第37轮 乌迪内斯vs克雷莫内塞 全场录像回放
2026年05月30日
05月18日 意甲第37轮 卡利亚里vs都灵 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 意甲第38轮 维罗纳vs罗马 全场录像回放
2026年05月30日
05月25日 意甲第38轮 都灵vs尤文图斯 全场录像回放
2026年05月30日
05月31日 NBA西部决赛G7 马刺vs雷霆 全场录像回放
2026年06月02日
05月30日 WNBA常规赛 菲尼克斯水星vs纽约自由人 全场录像回放
2026年06月02日
05月16日 NBA季后赛东部半决赛G6 活塞vs骑士 全场录像回放
2026年05月30日
05月12日 NBA季后赛西部半决赛G4 雷霆vs湖人 全场录像回放
2026年05月30日
05月12日 NBA季后赛东部半决赛G4 活塞vs骑士 全场录像回放
2026年05月30日
05月11日 NBA季后赛西部半决赛G4 马刺vs森林狼 全场录像回放
2026年05月30日
05月11日 NBA季后赛东部半决赛G4 尼克斯vs76人 全场录像回放
2026年05月30日
05月10日 NBA季后赛西部半决赛G3 雷霆vs湖人 全场录像回放
2026年05月30日
05月10日 NBA季后赛东部半决赛G3 活塞vs骑士 全场录像回放
2026年05月30日
05月09日 NBA季后赛西部半决赛G3 马刺vs森林狼 全场录像回放
2026年05月30日
05月09日 NBA季后赛东部半决赛G3 尼克斯vs76人 全场录像回放
2026年05月30日
05月08日 NBA季后赛西部半决赛G2 湖人vs雷霆 全场录像回放
2026年05月30日
05月08日 NBA季后赛东部半决赛G2 骑士vs活塞 全场录像回放
2026年05月30日
05月07日 NBA季后赛西部半决赛G2 森林狼vs马刺 全场录像回放
2026年05月30日
05月07日 NBA季后赛东部半决赛G2 76人vs尼克斯 全场录像回放
2026年05月30日