(纯手打,所以图有点长,为了方便大家,把原图放在文末了)
一般来说,整个数据运营分析的过程是这样的:
详细来说下。
即从线上店铺的各个方面抓取数据指标,电商运营分析的数据指标是一个很庞大的体系,主要分为8个类指标,120个细分指标。
如下图所示:(纯手打,图有点长,原图文末自取)
数据抓取就是要找准需要分析的数据指标,从店铺运营的各种数据中将这些目标数据指标抽出来,进行专门的检测和分析。
注:但并不是说这么多指标都要挨个抓取,到底该选择哪些指标往下看。
即分析任何可能对销售有影响的数据,其目的是理解当前趋势和消费者行为的转变。
上面我列出了总共120个数据细分指标,但在实际运营过程中,是不需要将这些指标全部分析的,当然这也不现实。
做电商数据运营必须要分析的几组数据:
下面详细讲一下,上述几组数据按分析角色可以划分为:
通过收集用户的社会属性、消费习惯、偏好特征等各个维度的数据,并对这些数据进行分析统计,抽象出用户的信息全貌。
比如这种:
这样可以做到高流量的精准转化,提高整体的“支付转化率”。可以利用数据分析工具能为不同渠道的表现提供总览,并给出目标转化率。
获取新用户比留住老用户成本大得多,因此分析用户留存数据非常重要,研究显示,用户留存率提升5%就能带来25%到95%的利润。
销售行为中对客户留存的监测一般是采用销售漏斗,以该模板为例:CRM客户管理:
用户推荐对于电商来说非常重要,他们是品牌天然的品牌大使。主要包括:
依据数字化营销提高推广的RIO,是做电商数据运营最重要的环节之一,通过数据分析达到高效转化与品效相结合。
通过对ROI的分析,可以生成以下几种报告帮助决策者决策:
店铺转化率=(产生购买行为的客户人数/所有到达店铺的访客人数)×100%,可以用以下指标来跟踪和优化:
给个参考:电商行业的平均转化率为2%,业绩最好的店铺通常会达到平均水平的两到三倍。
产品整体数据分为两个部分:销售表现和购物行为。
销量数据几乎反映了所有电商运营环节的效果:市场营销、流量积累、商品优化、产品迭代等。总销售额是衡量线上店铺经营状况最佳的“整体主要指标”(OMM)之一。
数据分析完成后就需要进行数据决策了,而做数据决策最重要的一环——生成业务数据报告。
数据报告的目的在于说明现有业务的优势与不足,并提出对于业务的合理优化建议,指导后续发展。
数据报告的生产可以借助一些数据分析工具,会比用Excel来的更简单一些,比如这种:
数据分析仪表盘
另外还有一些其他工具网站,按照自己的需求来就可以了,工具的选择也不要贪多,够用就行。
注意:数据报告不能只是简单的罗列数据,要实现业务知道的需求,还需要做到以下三点:
(1)对比:把数据放在一个合理的参考系中,通过对比来说明问题。比如:
对比数据,为什么订单数减少了但销售额增加了这是否是好事对比数据,为什么客单价提高了但利润率降低了这是否是好事对比数据,能否做到销售额增长,利润率提高,订单数增加怎么做
(2)转化:梳理整个业务流程和环节,计算分析各个环节的转化率并思考如何提高转化率。
(3)公式:从公式的角度进行指标拆分。比如:
销售总额=客单价*用户数。所以想要业绩增长就需要:吸引更多的用户;从每一个用户身上得到更多的钱。
(4)分类分析:电商中常见的分类分析思路就是拆分类目。比如:
平台的销售总额可以拆分成各一级类目的销售总额,一级类目再拆成二级类目,二级类目再拆分到店铺。
以上,数据分析是一个非常庞大而复杂的体系,靠我短短这几千字是说不完的,因此只能跟大家讲一些基本的。
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