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   楼主   飞扬新锐
  会员 | 等级:3小派 | 帖数:104 | 曝光指数:36007
大浪淘沙系列(13)-----B2C网站运营核心数据分析模型
 @ 2010-02-06 16:03:56 ,1781 点击 ,21回复

       又是一年年底,又到总结的时候。B2C们该总结什么??利润??毛利??成本??空洞的文字一定会很苍白,很业余。数据,用数据说话。

      笔者根据B2C运营的的业务特点,建立了整体B2C运营体系的数据模型,技术部已经开始对接商城后台,实施我们WEB版的数据分析后台。

      明年我们的运营部,将逐步实现运营数据化,以数据为指导思想,来发现问题,解决问题,逐步使我们的运营工作稳健的上一个又一个台阶。

 第一项:日常性数据(基础)

1.  流量相关数据:

1.1  IP

1.2  PV

1.3  在线时间

1.4  跳出率

1.5  新用户比例

2.  订单相关数据:

2.1  总订单

2.2  有效订单

2.3  订单有效率

2.4  总销售额

2.5  客单价

2.6  毛利润

2.7  毛利率

3.  转化率相关数据:

3.1  下单转化率

3.2  付款转化率。

         简要说明:

1.  因为我们已经实现基础的WEB版数据分析系统(有些公司用进销存软件),所以常规性的销售额、利润、利润率,都是可以通过系统实现的。

2.  因为直接与商城后台对接,库存管理都已经做进去了,分析数据时候,后台的原始数据都有,设定好各项公式,想要的结果都出来了,这样实现比用软件效率更好,且可以根据各自的需求灵活开发。

3.  由于会出现用户今日下单,明日付款,所以订单有效率、销售额、转化率、客单价会动态变化,靠EXCEL基本是做不来,所以灵活对接系统非常重要,如果没有,也可以参考这方面的需求去开发。

第二项:每周数据分析(核心)

       用户下单和付款不一定会在同一天完成,但一周的数据相对是精准的,所以我们把每周数据作为比对的参考对象,主要的用途在于,比对上周与上上周数据间的差别,运营做了某方面的工作,产品做出了某种调整,相对应的数据也会有一定的变化,如果没有提高,说明方法有问题或者本身的问题并在与此。

1.  网站使用率:IP、PV、平均浏览页数、在线时间、跳出率、回访者比率、访问深度比率、访问时间比率。

         这是最基本的,每项数据提高都不容易,这意味着要不断改进每一个发现问题的细节,不断去完善购物体验。来说明下重要的数据指标:

1.1  跳出率:跳出率高绝不是好事,但跳出的问题在哪里才是关键。我的经验,在一些推广活动或投放大媒体广告时,跳出率都会很高,跳出率高可能意味着人群不精准,或者广告诉求与访问内容有巨大的差别,或者本身的访问页面有问题。常规性的跳出率我注于登录、注册、订单流程1-3步、用户中心等基础页面,如果跳出率高于20%,我觉得就有不少的问题,也根据跳出率来改进购物流程和用户体验。

1.2  回访者比率=一周内2次回访者/总来访者,意味着网站吸引力,以及会员忠诚度,如果在流量稳定的情况下,此数据相对高一些会比较高,太高则说明新用户开发的太少,太低则说明用户的忠诚度太差,复购率也不会高。

1.3  访问深度比率=访问超过11页的用户/总的访问数,访问时间比率=访问时间在10分钟以上的用户数/总用户数,这两项指标代表网站内容吸引力,数据比率越高越好。

2.  运营数据:总订单、有效订单、订单有效率、总销售额、客单价、毛利润、毛利率、下单转化率、付款转化率、退货率;

每日数据汇总,每周的数据一定是稳定的,主要比对于上上周的数据,重点指导运营内部的工作,如产品引导、定价策略、促销策略、包邮策略等。

2.1  比对数据,为什么订单数减少了?但销售额增加了?这是否是好事?

2.2  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?

2.3  对比数据,能否做到:销售额增长,利润率提高,订单数增加?这不是不可能。

所有的问题,在运营数据中都能够找到答案。

第三项:用户分析

1.  会员分析:新会员注册、新会员购物比率、会员总数、所有会员购物比率;

        概括性分析会员购物状态,重点在于本周新增了多少会员,新增会员购物比率是否高于总体水平。如果你的注册会员购物比率很高,那引导新会员注册不失为提高销售额的好方法。

1.1   会员复购率:1次购物比例、2次购物比例、3次购物比例、4次购物比例、5次购物比例、6次购物比例;

1.2   转化率是体现的是B2C的购物流程、用户体验是否有好,可以叫外功,复购率则体现B2C整体的竞争力,绝对是内功,这包括知名度、口碑、客户服务、包装、发货单等每个细节,好的B2C复购率能做到90%,没有复购率的B2C绝对没有任何前途,所以这也能够理解为什么很多B2C愿意花大钱去投门户广告,为了就是获取用户的第一次购买,从而获得长期的重复购买。但某些B2C购物体验做的不好,花大钱砸广告,这纯属烧钱行为。

所以我觉得运营的核心工作,一方面是做外功,提高转化率,获取消费者第一次购买行为,另外一方面就是做内功,提高复购率,B2C根本也就在重复购买。所以B2C是个综合学科,做好每门功课真是不容易,不过也就是依靠每个细节,才奠定了B2C发展的基石。

中国的B2C是幸运的,因为中国的消费者很宽容,你欺骗我一次,我可能还会原谅你,说实话给消费者选择的空间也并不是那么多,但随着新崛起B2C的成长,对服务的关注与投入,我相信未来的B2C会是个服务行业,而不是搬运工。

第四项:流量来源分析

     我们用的是Google Analytics,统计的数据比较详细,流量来源分析我觉得最重要的意义是:

1.  监控各渠道转化率,这是运营的核心工作,针对不同的渠道做有效的营销,IP代表着力度,转化率代表着效果;

2.  发掘有效媒体,转化率的数据让我们很清晰的了解什么样的渠道转化效果好,那么以此类推,同样的营销方式,用在同类的渠道上,效果差不到哪去,BD或广告就可以去开发同类的合作渠道,复制成功经验。

流量分析是为运营和推广部门指导方向的,除了关注转化率,还有像浏览页数、在线时间,都是评估渠道价值的指标。

第五项:内容分析

      主要的两项指标:退出率和热点内容

1.  退出率是个好医生,很适合给B2C检查身体,哪里的退出率高,基本会说明有些问题,重点关注登录、注册、购物车、用户中心,这些是最基础的,但也是最关键的。一般我会列出TOP20退出率页面,然后运营部会重点讨论为什么,然后依次进行改进,不过我们今年做的很粗旷,做得也不是很好,来年重点完善。

2.  热点内容这部分是用来指导运营工作的,消费者最关注什么,什么产品、分类、品牌点击最高,这些数据在新的运营工作中做重点引导,推荐消费者最关注的品牌、促销最关注的商品等等。

第六项:商品销售分析

        这部分是内部数据,根据每周、每月的销售详情,了解经营状况,做出未来销售趋势的判断,这部分数据模型还在规划中,每家的情况都不同,所以这里就不做说明了。

本文写的比较仓促和潦草,年后有空会把每一部分延伸来写,希望能对大家有些帮助,对B2C的经营时间比较段,经验并不多,所以请高手不必见笑了。

最后祝大家春节快乐!!

此帖在 10-02-08 00:31 被 bill007 更新过]
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本主题共有 21 条回复

1 楼(沙发)    kindee (合肥) @ 10-02-06 17:01 

写的相当好,很全面!

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2 楼(板凳)    thinj (厦门) @ 10-02-06 18:15 

对网站运营这块,很全面。

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3 楼    meihb (济南) @ 10-02-06 18:35 

看到好帖 要回帖 再想贴的内容 之后再去发帖

这是派代精神与文化

此帖在 10-02-06 18:36 被 meihb 更新过]

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4 楼    byang1112 @ 10-02-06 19:42 
好帖要回!
5 楼    思考的熊 (杭州) @ 10-02-06 22:01 
很丰富,嗯,赞一下楼主。

研究网货

6 楼    guooo (北京) @ 10-02-06 22:23 
总结的很好,受教,有必要强化一下。
7 楼    rentianyou (上海) @ 10-02-07 13:31 
收藏 占位

电商水确实很深,要想在电商池里泡,就得要练好水性,一个动作一个动作的去学,一个动作一个动作的去规范,慢慢的消化。

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8 楼    kenwing (东莞) @ 10-02-07 21:58 

好好学习,天天向上

9 楼    bill007 (广州) @ 10-02-08 00:35 
很派!!楼主。007一直在收集这些科学合理能真实反映B2C运营的数据模型!!你的贴正是我所需的。值得收藏!!!

 

  黄沙百战穿金甲,不斩楼兰誓不还。 

10 楼    hengnet @ 10-02-08 09:07 

很多人都缺少这个数据分析,收藏了,谢谢。

11 楼    暗夜豆豆 @ 10-02-08 10:03 
好贴~顶一下,感谢分享
12 楼    cumtlyh @ 10-02-08 10:56 
好贴,让人学到了很多东西,收藏先。谢谢!!

淘宝淘宝,有多少人能淘到元宝!!

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13 楼    cityboy2008 (厦门) @ 10-02-08 11:09 

帖子一直很好。

14 楼    双收——赛道 (东营) @ 10-02-10 09:45 
挺难

坚持与专注,是创业不二的法则!

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15 楼    HYYP (厦门) @ 10-02-21 22:22 

分析得很全面了!转化率是基础,复购率是关健!两手都要抓两手都要硬!

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17 楼    FLYGOU @ 10-04-12 07:57 
对于电商来讲,功能貌似很全面
18 楼    lovefcb (上海) @ 10-04-16 15:13 
学习了,感谢楼主
19 楼    ibgoo (福州) @ 10-04-16 15:25 

受启发了,相对比在下的数据分析上升华了不少。

努力追求一种安全,快速,简单的赚钱之道!

进派代,为学习喝彩!

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20 楼    阿环 (太原) @ 10-05-26 09:52 
好像在哪看过,不过确实有用,如果能有实际的数据例子就更好了
对我来说,电子商务就是带刺的玫瑰,很好看,动手就会受伤
凑个热闹,说上两句 
  
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