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通過數據分析營銷策略

發布時間:2021-07-19 00:30:04

⑴ 如何通過數據分析商品銷售情況

從兩個層面上來講,一個是對經營情況的整體把控,將重要指標呈現在一張報表中,也就是日報或者周報,可以及時發現問題,更好的促進全公司的有效運轉,提升工作效率。當然,前面所說的,都是顯性的價值,我覺得還有個隱性的價值是非常重要的,那就是當這些指標數據展示在面前的時候,會觸發思考,這也才是發現問題、體現數據價值的關鍵。

另一是所謂的「小樹不修不直溜,人不修理哏赳赳」。話是玩笑話,但是真的有這樣一層意義,沒有一個好的指標跟蹤體系,哪來的動力工作呢。曾聽過一個團隊的負責人說,每天看著報表的數據被人甩的那麼遠,急的晚上睡不好覺,這就是效果。

哪些指標需要追蹤?

這里列出以下幾個:主流的銷售額、訂單量、完成率、增長率、重點商品的銷售佔比、各平台銷售佔比;更多的也可以跟蹤利潤、成交率(轉化率)、人均產出等。

怎樣跟蹤這些指標?

可以從下三個層面上來跟蹤這些指標。

1、指標的監控(實時和累計)

指標的監控一般都會對這些指標進行監控,有比較傳統的:郵件報送(雖然數據的整合處理要花費業務人員很長時間,但也是要比沒有好的);也有比較高端的:led屏幕實時監控。不管怎樣的方式,也都是為了這一目的。現在很多公司已實現了指標監控的自動化,以及多平台整合與移動化監控等。下面我拿出幾個例子來,僅供參考。

注: 文中圖表使用finereport開發

上面的圖表是針對上一天銷售指標的監控,最重要的兩個指標(銷售額與訂單量)通過儀表盤展示出來,同時展示目標達成率,可以非常醒目的掌握最重要的信息。不達標?根據此信息就可以找到負責人進行責問了。

其他幾個主要是訂單分布情況,分別為各個價位的訂單數量:體現客單價分布,若某一天的數據異常,比如發現客單價150的數量突然增加,則可能是店鋪促銷帶來的效應(如果客單價下滑,但是銷售額並沒怎麼增加,則非常明顯的這次活動並不成功),也可能是某新品上線帶來的沖擊。總之,通過觀察客單價的分布,是能夠掌握很多信息的。

商品銷量與平台銷量的分布:主要是對銷售分布的掌握,這類信息要說只通過這一天的數據來看出問題來,還是有些困難的,需要連起來看。下面會有提到。

訂單時段分布:分析各個時間段的訂單集中情況,例如上圖中可以看出用戶消費高峰期在晚上9點和10點左右。通過這些信息可以有針對性的調整銷售策略。當然,如果突然某一天的訂單分布有了很大的變動,也值得深入分析原

⑵ 如何進行營銷數據分析

營銷數據分析大多時候下就是銷售數據分析,可以這樣處理:整理好銷售中需要關注的數據維度,將其做成可視化儀表盤,定期更新數據就行,銷售數據主要包括這些維度:


1、銷售外勤管理

作為一個小領導,每天都要看下屬的客戶拜訪情況,團隊的成員會在協同軟體上詳細記錄自己的拜訪的情況,包括客戶名稱、行業和具體情況 ,由我來做匯總工作。

銷售排名:優秀的銷售都喜歡拼第一,所以銷售龍虎榜尤為重要,每天莓菌會通過實際業績排名對前三名員工給予相應的獎勵,老闆也會通過排行榜了解各部門業績情況。

客戶排行榜:客戶方面也會做成交額匯總,因為大客戶是需要定期維護的。對於有些大客戶,成交額下降可以提醒我們及時做好補救。

庫存管理:對於銷售而言,了解公司庫存會節約很大的成本,因為一旦缺貨就會影響正常的交付時間。通過圖表來了解產品銷售情況,哪些產品賣的好一目瞭然。


這些數據都是銷售比較關注的數據,可以在BDP個人版上做好可視化圖表,然後直接通過「分享」直接將數據結果分享給Boss。而且每周在BDP上追加數據(要是是直連資料庫或第三方平台數據,那數據都不需要追加,數據是自動更新的),省事很多很多,數據結果圖表也就更新了,分析效率提高了很多!

⑶ 數據分析可以用哪些營銷策略

一、營銷策略


數據准備就緒,要開始執行營銷活動,並讓各種目標落地,先要做的工作就是營銷計劃的制定,這就屬於數據在營銷策略層面的價值體現。企業把大目標分解到市場部門,市場部門會再次細分,落實到市場經理,此時,數據營銷人員就要幫助市場經理細分目標市場,細分用戶,並評估數據質量。


二、數據創意


常聽有廣告創意,其實數據營銷也有創意,而且對於大數據營銷來說,數據創意是非常重要的步驟,具有極大的價值。


數據創意是根據知識和經驗,結合內外部各種數據資源,創造數據變現的方式。雖然是同樣的數據,但在不同的數據創意下,其體現的價值區別很大。


三、商業智能


營銷大數據分析可能需要從很多個維度和點切入,得到很多個相對獨立的結論,而要產生能指導市場行為的結論,可能需要將若干個結論整合成一個結論才可以,如何整合呢?


經驗能一成程度上判斷,但經驗並不靠譜,因為一切都是在變動中的,從來沒有一成不變的東西。用戶行為的影響因素往往是非常多的,要將這寫因素有效的整合並發現有價值的信息必須要藉助數據挖掘解決問題。


關於數據分析可以用哪些營銷策略,青藤小編就和您分享到這里了。如果您對大數據工程有濃厚的興趣,希望這篇文章可以為您提供幫助。如果您還想了解更多關於數據分析師、大數據工程師的技巧及素材等內容,可以點擊本站的其他文章進行學習。

⑷ 如何做好營銷數據分析

營銷數據分析很多時候就是銷售數據分析,一般可以這樣處理:整理好銷售中需要關注的數據維度,將其做成可視化儀表盤,一鍵分享給老闆查看,我們的銷售數據包括這些維度:


1、銷售外勤管理

作為一個小領導,每天都要看下屬的客戶拜訪情況,團隊的成員會在協同軟體上詳細記錄自己的拜訪的情況,包括客戶名稱、行業和具體情況 ,由我來做匯總工作。



這些數據都是銷售比較關注的數據,可以在BDP個人版上做好可視化圖表,然後直接通過「分享」直接將數據結果分享給Boss。而且每周在BDP個人版追加數據(要是是直連資料庫或第三方平台數據,那數據都不需要追加,數據是自動更新的),省事很多很多,數據結果圖表也就更新了,分析效率大大提高了呢,我就有更多時間去管理銷售業績,業績怎能不提高呢!

⑸ 銷售數據分析主要從哪幾方面進行

銷售數據分析主要從:

1、單店貨品銷售數據分析

暢滯銷款分析是單店貨品銷售數據分析中最簡單、最直觀、也是最重要的數據因素之一。暢銷款即在一定時間內銷量較大的款式,而滯銷款則相反,是指在一定時間內銷量較小的款式。

款式的暢滯銷程度主要跟各款式的可支配庫存數(即原訂貨加上可以補上的貨品數量的總和)有關,比如某款銷售非常好,但當初訂貨非常少,也無法補的到貨,這樣在很短的時間內就銷售完了。

其總銷售數量並不大,那麼也不能算是暢銷款,因為該款對店鋪的利潤貢獻率不大。在暢滯銷款的分析上,從時間上一般按每周、每月、每季;從款式上一般按整體款式和各類別款式來分。

2、單款銷售生命周期分析

單款銷售生命周期指單款銷售的總時間跨度以及該時間段的銷售狀況(一般是指正價銷售期)。單款銷售周期分析一般是拿一些重點的款式(訂貨量和庫存量較多的款式)來做分析,以判斷出是否缺貨或產生庫存壓力,從而及時做出對策。

單款的銷售周期主要被季節和氣候、款式自身銷售特點、店鋪內相近產品之間的競爭等三個因素所影響。單款的銷售周期除了專業的銷售軟體以外,還可通過Excel軟體,先選定該款的銷售周期內每日銷售件數,再通過插入圖表功能,通過矩形圖或折線圖等看出其銷售走勢,從而判斷其銷售生命周期。

(5)通過數據分析營銷策略擴展閱讀

針對同一市場不同品牌產品的銷售差異分析,主要是為企業的銷售策略提供建議和參考。針對不同市場的同一品牌產品的銷售差異分析,主要是為企業的市場策略提供建議和參考。

微觀銷售分析,主要分析決定未能達到銷售額的特定產品、地區等。

銷售分析法的不足是沒有反應企業相對於競爭者的狀況,它沒有能夠剔除掉一般的環境因素對企業經營狀況的影響。銷售分析可以決定一個企業或公司的生產方向 。

網路營銷可以從哪些方面進行全面的數據分析

1、什麼樣的數據(銷售?發展預估?等等)首先你要弄清楚。
2、每月的銷售數據變化情況。
3、數據變化方向。
4、分析數據中的要素。
5、對比本身的數據得出結論。

⑺ 如何根據客戶"大數據"採取有效的營銷策略

藉助大數據及相關技術,我們可針對不同行為特徵的客戶進行針對性營銷,甚至能從「將一個產品推薦給一些合適的客戶」到「將一些合適的產品推薦給一個客戶」,得以更聚焦客戶,進行個性化精準營銷。

大數據加深對客戶行為的洞察
在精準營銷理論中,客戶洞察是精準營銷的第一步。企業從大規模製造過渡到大規模定製,必須掌握用戶的需求特點。基於通信行為、上網數據等,可以對客戶行為特徵進行洞察。這些特徵往往是在用戶不經意的行為中透露出來的,通過對信息進行關聯、參照、聚類、分類等方法分析,得到有價值的用戶行為洞察。

可通過興趣點機制,作為客戶洞察的基礎。興趣點的初始化建立,可以通過收集和整理開放式分類目錄、各大行業主流網站、熱門門戶網站以及參考互聯網分類行業標准來制定。同時需建立興趣點調整的動態機制。

對於給用戶打上興趣點標簽,其難點一是要保證能正確理解用戶的上網行為,恰當地描述用戶上網行為,其難點二是要在用戶的即興上網行為與上網嗜好之間取得平衡。

基於用戶上網次數、流量、時間段等屬性,可以給用戶打上合理的興趣點標簽;針對較少上網的用戶,可以通過已經標記標簽用戶的基礎數據特徵(如年齡、性別、流量、終端等基礎資料),使用數據挖掘工具和方法,利用歷史數據生成用戶基礎數據特徵與偏好的對應關系的模型,來近似預測其偏好標簽。針對用戶上網的不同風格,可把用戶的偏好分為即時偏好、天、周、月、年,以應對即時營銷等不同的營銷需要。

億美軟通推出數據雲服務,延續億美的客戶服務、客戶營銷、客戶管理的公司經營理念,通過龐大的消費數據資源,為客戶提供數據驗證,精準營銷等數據級服務。簡單說就是為企業提供數據驗證和數據篩選業務。

⑻ 企業怎樣運用大數據制定營銷戰略,促進其快速發展

信息化時代市場競爭進一步加劇,企業的運作越來越復雜,充滿了各種風險和版不確定性,企業核心能力的主要差權異越來越體現在各個細節之中。企業應該積極在精準營銷、風險識別、產品個性化定價等方面開展數據分析,形成相應的核心競爭力,用數據為經營管理提供幫助。
同時隨著數據應用帶來價值的提升,各企業擴大數據收集范圍和應用數據分析的意識普遍提高,可以考慮藉助其他平台程序,迅速產生實際成果,讓大家快速看到數據應用帶來的成效,還要考慮如何讓這些數據產生更大的價值。

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