Maulana Farman Nasim vs Python Programming — Instagram Profil-Vergleich

Compare Maulana Farman Nasim and Python Programming Instagram profiles side-by-side. Analyze followers, engagement rates, and account performance.

Diese Seite bietet einen detaillierten Instagram-Vergleich zwischen @maulana_farman_nasim (Maulana Farman Nasim) und @python.coder_ (Python Programming). Mit 1.2M bzw. 1.2M Followern werden beide Konten als Instagram-Profile der Stufe Mega und Mega eingestuft. Unsere Analyse umfasst Schlüsselbereiche wie Follower-Statistiken, Engagement-Raten, Posting-Frequenz, Hashtag-Strategie und Autoritätswerte.

@
VS
@

Profilübersicht

Leader

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1.2M

Follower

50%

23

Folgt

3.4K

Beiträge

70%

VergleichFührend

💻• Learn Python & AI 🤖 📥• Collab - DM or pythoncoder85@gmail.com 👇 Join Telegram Channel 👇

1.2M

Follower

50%

70

Folgt

1.5K

Beiträge

30%

VergleichZurückliegend

In dieser Übersicht führt @maulana_farman_nasim den Vergleich mit stärkeren Zahlen in 2 von 3 Primärmetriken an. Die Prozentbalken spiegeln den Anteil jedes Kontos am kombinierten Gesamtwert beider Profile wider.

Top Beiträge

Top post by @maulana_farman_nasim

आप सबको ईद मुबारक 🌙❤️ . . . . . #eid #eidmubarak❤️ #shorts #trendingreel #maulanafarmannasim9222

@maulana_farman_nasim
2.1K
130
Gewinner
Top post by @python.coder_

Data Structures Notes 💻...Save it & Share it 🚀 .... . . 🚀 Follow us & Comment - 'py' for Python Handwritten Notes in DM 📤 . . #Computer #pythonprogramming #coders #datascience #codingbootcamp #web #engineering #developers #programmerlife #coderlife #daysofcode #artificialinte

@python.coder_
39.6K
5.4K
2.1K likesVS39.6K likes 🏆

Der beste Beitrag von @python.coder_ erreichte 39.6K Likes, das sind 37.5K mehr als @maulana_farman_nasims bester Beitrag mit 2.1K Likes. Ein starker Top-Beitrag deutet typischerweise auf viralen Content, hohe Zielgruppenresonanz oder effektive Nutzung von Instagrams Empfehlungsalgorithmus hin.

Wichtige Metriken Vergleich

@maulana_farman_nasim(2 wins)
VS
(4 wins)@python.coder_
1.2M
Follower
1.2M
23
Folgt
67% ahead
70
3.4K
Beiträge gesamt
56% ahead
1.5K
0.09%
Engagement-Rate
84% ahead
0.57%
1K
Durchschn. Likes
83% ahead
6K
41
Durchschn. Kommentare
94% ahead
737
maulana_farman_nasim2 - 4🏆 python.coder_

In diesem direkten Vergleich gewinnt @python.coder_ 4 von 6 Kategorien, während @maulana_farman_nasim 2 gewinnt. @python.coder_ führt insgesamt, aber @maulana_farman_nasim zeigt bemerkenswerte Stärke in Follower.

Der größte Unterschied zeigt sich bei Durchschn. Kommentare, wo @python.coder_ mit 94% voraus liegt.

Hashtag-Performance

@maulana_farman_nasim

12

Mit Hashtags

0

Ohne Hashtags

Durchschn. pro Beitrag4.4
Durchschn. Likes1K
Durchschn. Kommentare41
Hashtags steigern Engagement
#maulanafarmannasim9222#shorts#health#trendingreel#eid
Bessere Strategie
@python.coder_

11

Mit Hashtags

1

Ohne Hashtags

Durchschn. pro Beitrag5.3
Durchschn. Likes6.5K
Durchschn. Kommentare803
Hashtags steigern Engagement
#artificialintelligence#engineer#datascience#ai#python3

Beide Konten setzen Hashtag-Strategien ein. @maulana_farman_nasim verwendet durchschnittlich 4.4 Hashtags pro Beitrag im Vergleich zu @python.coder_s 5.3.

@python.coder_ hat eine effektivere Hashtag-Strategie

Engagement-Trend

Besserer Trend
@maulana_farman_nasim
Abnehmend

-11.7%

Engagement-Änderung

-13%

Likes

+49%

Kommentare

Ältere Beiträge Durchschn.1.2K
Neuere Beiträge Durchschn.1K
@python.coder_
Abnehmend

-98.6%

Engagement-Änderung

-100%

Likes

-85%

Kommentare

Ältere Beiträge Durchschn.13.4K
Neuere Beiträge Durchschn.188

@maulana_farman_nasim zeigt einen moderaten Engagement-Rückgang von -11.7%, was bei Konten, die ihre Content-Strategie anpassen, häufig vorkommt.

@python.coder_ zeigt einen signifikanten Engagement-Rückgang von -98.6%. Dieser starke Rückgang kann durch einen oder mehrere virale ältere Beiträge beeinflusst sein, die den historischen Durchschnitt aufgebläht haben, anstatt einen echten Verlust des Publikumsinteresses zu bedeuten.

Insgesamt zeigt @maulana_farman_nasim die stärkere Engagement-Entwicklung in diesem Vergleich.

Beitragsfrequenz

@maulana_farman_nasim

Beiträge/Woche
12.0
Durchschn. Tage dazwischen
0.0
Aktivster Tag
Saturday
Konsistenz56%

@python.coder_

Beiträge/Woche
12.0
Durchschn. Tage dazwischen
0.0
Aktivster Tag
Monday
Konsistenz8%

Beide Konten posten ungefähr 12.0 bzw. 12.0 Mal pro Woche. @maulana_farman_nasim erreicht einen höheren Konsistenzwert von 56%, was einen vorhersagbareren Posting-Zeitplan bedeutet.

Dieser erhebliche Konsistenzunterschied deutet darauf hin, dass @maulana_farman_nasim einen disziplinierteren Content-Kalender verfolgt, was typischerweise zu besserer Algorithmus-Bevorzugung auf Instagram führt.

@maulana_farman_nasim ist am aktivsten am Saturday, während @python.coder_ den Monday bevorzugt.

Erweiterte Analytik

Autoritätswert
Winner
67
Expert
@maulana_farman_nasim
Reach22/25
Engagement0/30
Ratio20/20
Consistency15/15
Verification10/10
Autoritätswert
62
Expert
@python.coder_
Reach22/25
Engagement5/30
Ratio20/20
Consistency15/15
Verification0/10

Der Autoritätswert wird aus fünf gewichteten Faktoren berechnet: Reichweite (max. 25), Engagement (max. 30), Follower-zu-Following-Verhältnis (max. 20), Konsistenz (max. 15) und Verifizierungsstatus (max. 10). Werte über 80 werden als \"Elite\" eingestuft.

Kontoklassifizierung

Mega

1.2M followers

Range: 1M-10M

@maulana_farman_nasim

Mega

1.2M followers

Range: 1M-10M

@python.coder_

Einfluss-Index
Gewinner
65
/ 100
@maulana_farman_nasim
Einfluss-Index
53
/ 100
@python.coder_

Der Einfluss-Index spiegelt das Gesamtpotential eines Kontos auf einer Skala von 1-100 wider und kombiniert Publikumsgröße mit Engagement-Qualität und Content-Aktivität.

Engagement-Qualität

@maulana_farman_nasim

0.09%

Benchmark: 0.2-0.5%

Low

@python.coder_

0.57%

Benchmark: 0.2-0.5%

Low

Folgt/Follower-Verhältnis

@maulana_farman_nasim

1:51.9K

Very influential

Excellent

@python.coder_

1:17K

Very influential

Excellent

Inhalts-Dichte(posts per 1K followers)

@maulana_farman_nasim

2.87

Active

@python.coder_

1.26

Active

Die Inhalts-Dichte misst die Gesamtzahl der Beiträge pro 1.000 Follower. Höhere Werte zeigen eine produktivere Content-Erstellung im Verhältnis zur Publikumsgröße. Prominenten-Konten zeigen aufgrund massiver Followerzahlen typischerweise niedrige Dichte.

Expertenmeinung & Fazit

Gesamtanalyse:

Nach Analyse aller verfügbaren Metriken über 5 Kategorien hinweg, tritt @python.coder_ als knapper Spitzenreiter in diesem Vergleich hervor mit 3 Metrik-Siegen gegenüber @maulana_farman_nasims 2.


@maulana_farman_nasim

@maulana_farman_nasim glänzt in: Follower, Posts.

FollowerPosts

@python.coder_

@python.coder_ glänzt in: Engagement-Rate, Durchschn. Likes, Durchschn. Kommentare.

Mit einer Engagement-Rate von 0.57% (Benchmark für diese Größe: 0.2-0.5%) zeigt dieses Profil unterdurchschnittliche Publikums-Interaktion.

Engagement-RateDurchschn. LikesDurchschn. Kommentare

Fazit

Dieser Vergleich zeigt, dass Instagram-Erfolg vielschichtig ist. Während @maulana_farman_nasim das größere Publikum hat (1.2M Follower), erzeugt @python.coder_ tieferes Engagement pro Beitrag (0.57%). Beide Konten repräsentieren bedeutenden Einfluss in ihrem Bereich auf Instagram.

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Analysis FAQ

FAQ About @maulana_farman_nasim vs @python.coder_

Detailed answers about this specific comparison and metrics

Based on our data, maulana_farman_nasim has more followers with a lead of 136. maulana_farman_nasim has a total of 1,193,502 followers, while python.coder_ has a total of 1,193,366 followers.

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