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一文解析阿里巴巴数据参谋全功能(市场调研篇)

晓懂
晓懂
3204
2021-07-08 16:50
2021-07-08 16:50
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你好,我叫晓懂,一个对未知充满好奇的跨境电商人。经过几年的数据沉淀,阿里巴巴终于在线上完成了商品数字化,买家数字化,营销数字化,这些是数据管家升级的核心基石。2021年1月,数据管家行业版全新升级为数据参谋,成为阿里巴巴国际站最核心的数据分析决策工具,不仅优化了原有的数据模块,而且新增了四大(暂时三大)参谋帮助商家探市场行情、参流量去向、看产品情报、识优质买家,能指导商家在国家站生意经营中简单、快速做决策,数字化经营贸易。


但是实际上,因为升级后的数据参谋功能过多,增加了关联使用的难度,再加上数据维度的重复,数据统计口径不一致等问题,又加大了数据参谋的使用门槛。今天我就是要和大家一起理清这些功能的特性和关系,让大家在市场调研和店铺诊断中,能更加轻松地上手。全文一共分为3个部分,共8900字左右,预计阅读时间25分钟,建议先收藏再阅读。


一、数据参谋数据特性


我们先按照上文提到的维度拆解,对阿里巴巴数据参谋全功能进行拆解。如下图,展示部分。通过我的整理观察,可以总结如下几个特点。

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可回复关键词“数据参谋”获取。


1、所有的功能数据可以分为行业数据和店铺数据


行业数据:阿里巴巴国际站全行业的数据,不涉及店铺本自身产生的数据,主要用于市场调研。


店铺数据:店铺在自运营之后产生的数据,通过对比同行数据和环比数据,主要用于诊断优化。


这里要注意的是行业数据跟店铺数据不是完全分离的,有些功能就同时包含了这2类数据。其实这正好跟我们店铺运营进程是配套的,只要在对应的阶段读取分析对应的数据就行。


2、所有的功能数据都有统计口径和储存长度的


所有的数据都有各自的统计口径,常见的有按照类目,地区,时间等;还有一些特殊的口径,比如端口(全部/PC/APP/WAP),买家类型(进店/询盘/交易)等。这里要注意的点是数据联动分析需要保持统计口径的一致;有些功能的口径筛选位置靠前,筛选能变更全屏数据,但是跨屏浏览数据,会让人误以为数据是无法调整的。


数据有储存长度指的是平台可以查看筛选数据的最大时间跨度,最长的可以达到1年,最短的就是当天及时数据,大多数数据范围都在3个月左右。如果对店铺进行长期数据观察的话,那就需要定期摘录、整理、留存数据。


3、不同的功能数据的颗粒度不一样


数据颗粒度指的是数据的细化或综合程度的级别。细化程度越高,颗粒度就越小;相反,细化程度越低,颗粒度就越大。通俗的语言讲就是微观,宏观。不同颗粒度的数据没有好坏之分,根据不同的需求都能获取参考价值。比如市场调研就可以通过纵深的方式,调研2级类目数据,选定红利大类,再深入到3级,4级类目,选定特定的品类;店铺诊断可以先比全店状况,再到比类目发现具体问题所在。


4、不同功能的数据之间呈现并列和递进的关系


部分功能数据是呈现并列关系。比如最核心的市场参谋,产品参谋可以在同一个特定行业,同一个统计时段内,同一层面内提取数据,即从不同的角度看数据。同时市场参谋的数据到市场洞察的数据又是从全球到国家递进的,即从远看再到近看。


掌握了以上数据的特性之后,我们就可以统一数据口径,纵向看数据,从全行业到特定行业,从特定行业再到细分类目;从全球到国家。再横向看数据,从人的视角看数据,从品的视角看数据,从词的角度看数据,从场的角度看数据。其中全球层面的行业-市场-品类-用词-渠道的数据最为丰富,这是大家可以作为基础的常用调研层面。而颗粒度更高的国别层面的-市场-品类-用词数据丰富度相对欠缺,可以作为更细致的补充。下面就正式开启我们数据参谋的市场调研之旅啦。


二、市场调研应用


统一数据口径:类目-我的订阅行业的3级类目;时间-近30天;用+表示并列;用↓表示递进。


1、纵向数据-货

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全球-全行业:行业报告→行业简报;行业简报里面涵盖了,电器设备、礼品工艺品、机械、五金工具、纺织皮革、家居园艺、家具、建材、电子元器件等行业。其中包含的“出口金额最高的国家或地区”,“出口增长最快的国家或地区”,“搜索量来源最高的国家或地区”,“搜索量增长最快的来源国家或地区”等数据有非常重要的参考价值。


注意:行业报告里面还有专属报告和行业报告模块,但是后台更新的内容非常落后。大家可以从阿里研究院等市场数据调研报告网站下载最新的行业分析,市场报告等。还有就是多关注行业小二的报告。

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+

全球-全类目:市场参谋(查行业)→市场分析→产品排行榜(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);综合评估市场规模,市场增速,市场供需,市场转化4个维度,确定要调研的细分类目市场。

全球-单类目:选择一类目→查看详情→市场分析(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);此类目在上一级类目下的细分类目中的排名情况。

+

全球-产品:商机分析→产品榜单(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);全部加入对比,分析当前细分类目下的榜单产品特性。

+

全球-产品:市场参谋(查行业))→买家分析(类目偏好);与下方访客画像(行业买家)→类目偏好数据部分重复,访客画像还额外有买家数量数据,因此只参考访客画像的数据。

+

全球-产品:产品参谋→TOP50排行榜(访客榜,商机榜,蓝海榜);全部加入对比,分析当前细分类目下的榜单产品特性。

+

全球-产品:访客画像(行业买家)→产品偏好→全站点产品偏好(访问产品排行,询盘商品排行,交易产品排行);无法加入对比,需要手动记录。


注意:截至这里产品数据维度就出现了别称和互补。人气榜=访客榜=访问产品排行;商机榜=询盘商品排行;商机榜和交易产品排行作为互补数据。并且数据有了近7天的可选项,可以进一步作更具时效性的数据调研。

+

全球-产品:访客画像(行业买家)→类目偏好;客户访问产品的类目分布。通过计算每个目录的“交易买家/进店买家”数据,可以得到各类目的交易概率。

+

全球-产品:商品洞察→商品分类分析;可以搜集到产品发布的一些关键属性。

+

全球-产品:商品洞察→价格分析;通过获悉价格与询盘的分布,通过计算“询盘数占比/商品数量占比”数据,可以得到各个价格区间的询盘概率。

+

全球-产品:商品洞察→热卖产品排行(热品,飙升品);无法加入对比,需要手动记录。这里的飙升品(环比采购意向买家数量或销量增长)跟飙升榜(环比买家数年同比)的定义有区别。

+

全球-产品:商品洞察→相关品类推荐(采购相关度Top20);分析客户采购需求,做产品套装或者详情页推荐出售。

+

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→单一词主题→主题商品范例→流行主题商品Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→复合词主题→主题商品范例→流行主题商品Top20;无法加入对比,需要手动记录。

全球-产品:行业商机推荐→征品主题;定征品(蓝海品)有专属的权益,发布满足基础要求,属性要求,产品能力的产品就能获取该权益。

国家-产品:关键词指数→趋势榜(Top100)→相关热品;查看明细,有参考的图片,标题和价格。

+

国家-产品:关键词指数(搜索或者点击关键词跳转)→查询类目归属;建议结合前台实际展示类目选择。

国家-产品:市场洞察→热品分析→买家国家与地区分布;此类目在不同国家及地区的需求分布。

+

国家-产品:市场洞察→热品分析→产品访问偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

国家-产品:市场洞察→热品分析→产品询盘偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类访问热度排名Top20;该国该行业访问类目分布。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类访问涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类询盘热度排名Top20;对比各类目的“询盘指数/访问指数”,可获得不同访问类目询盘率。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类询盘涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

+

国家-产品:市场洞察→贸易指数(仅限美国);市场概览数据观测一年的采购趋势,是否有淡旺季,针对性营销;贸易区域数据观测竞品国的对美贸易的体量;港口分析数据观测目的港口交易占比,做对应运输路线的开发。


以上就完成了从全球-全行业→全球-全类目→全球-单类目→全球-产品→国家-产品的品维度的纵深调研。


2、纵向数据-人

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全球-单类目:访客画像→优选买家人群;其中的身份特征、采购意向偏好、网站行为特征、地域偏好、行业专属特征等数据可以直接作为广告投放的参考。

+

全球-单类目:访客画像→行业买家明细→买家概况(进店买家指数,询盘买家指数,交易买家指数);对比“交易买家/进店买家”数据,可以得出行业平均交易买家数占比,可作为平台业绩规划的参考转化率。

+

全球-单类目:访客画像→行业买家明细→买家标签(交易买家,高潜买家,高潜回访,高潜回复,高潜活跃,蓝标买家,新买家,亚马逊卖家);通过切换进店/询盘/交易买家数据,可以对比各标签的“交易买家/进店买家”,获取各个标签交易概率,作为人群溢价投放的参考依据。

+

全球-单类目:访客画像→行业买家明细→身份标签(MOQ偏好,样品偏好,RTS偏好,定制偏好);不少行业的进店买家和交易买家的标签数据会有明显的差异。切换成交易买家数据,重点关注交易买家数据。

+

全球-单类目:访客画像→国家及地区分析(国家及地区Top20,买家数量,访客平台时段分布);通过切换进店/询盘/交易买家数据,可以对比各标签的“交易买家/进店买家”,获取各个国家交易买家占比,作为国别溢价投放的参考依据。还可以查询国家交易买家的平台时段分作,为分时段投放做参考依据。

+

全球-单类目:市场参谋(查行业)→买家分析→交易偏好(MOQ偏好,样品偏好,RTS偏好,定制偏好):与访客画像→行业买家明细→买家标签数据重复一致。

+

全球-单类目:市场参谋(查行业)→买家分析→买家标签(交易买家,高潜买家,高潜回访,高潜回复,高潜活跃,蓝标买家,新买家,亚马逊卖家);与访客画像→行业买家明细→买家标签数据维度重复,但是数据不一致,并且数据%表示的数据无法计算交易买家占比。

+

全球-单类目:市场参谋(查行业)→买家分析(地域分布,买家规模指数,访客平台时段分布);与访客画像→国家及地区分析数据重复一致。

全球-产品:商品洞察→买家分布;了解关键词品类的全球商机分布和环比变化。

+

全球-产品:市场参谋→国家(地区)排行榜(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);综合评估单一行业在各国的市场规模,市场增速,市场供需,市场转化4个维度,加上下面的互补数据,确定要调研的目标国市场。

+

全球-产品:市场洞察→热门国家及地区市场人群(买家数占比,搜索指数,Top1询盘品类,Top1询盘产品);与上面数据互补。

国家-产品:市场洞察→买家画像(买家数排名,买家数占比,终端占比,MOQ偏好,企业类型,采购规模);买家画像维度的扩充。


预测未来访客画像应该会升级成买家参谋。


以上完成了从全球-单类目→国家-产品的人维度的纵深调研。


3、纵向数据-内容-关键词

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全球-单行业:访客画像(行业买家)→优选买家人群→关键词偏好;了解进店、询盘、交易买家综合分析后,最终抓取到的重点买家人群的关键词偏好。

+

全球-单行业:访客画像(行业买家)→关键词偏好→全站搜索关键词;了解行业引流,询盘,交易关键词分布。通过切换进店/询盘/交易买家数据,可以对比各词的“交易买家/进店买家”,获取各个词交易概率,作为人群溢价投放的参考依据。

+

全球-单行业:市场参谋(查行业)→商机分析→关键词榜单(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);暂未开放。

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→单一词主题→流行主题+主题商品范例中的流行主题词来源示例;了解特定类目词的关联属性词。

+

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→复合词主题→流行主题+主题商品范例中的流行主题词来源示例;了解特定类目词的关联属性词。

国家-产品:市场洞察→搜索偏好→搜索词热度排名Top20;该国该行业引流词分布。

+

国家-产品:市场洞察→搜索偏好→搜索词涨幅排名Top20;热度和涨幅重合词是需要重点关注词。

+

国家-产品:关键词指数→热词榜(Top100);可以指定类目,国别搜索热搜词,飙升词,蓝海词等。

+

国家-产品:关键词指数→趋势榜(Top100);可以指定类目,国别搜索趋势词。

+

国家-产品:关键词指数→热门搜索词(排序,关键词,搜索指数,搜索涨幅,点击率,卖家规模指数);可以提取非常多的重要信息。可以了解关键词热度分布,竞争度,变化趋势,扩展关键词,查看关键词覆盖等。

+

国家-产品:关键词指数→关联搜索词;用图的方式展现词之间的关联程度,作用同下。

+

国家-产品:关键词指数→来源去向词(来源词相关度Top20,去向词相关度Top20,填充词相关度Top20);来源词和去向词可以扩展词本身,还能挖掘客户其他采购需求;填充词作为关联属性词参考。

+

国家-产品:关键词指数→竞品引流词;这里的词代表了不同关联词背后也有购买该关键词产品的需求,可以作为补充引流词。

+

国家-产品:关键词指数→语义近义词;跟我们理解的同义词,别称有点出入。更多的是热门搜索词列表中的词,大多数是重复数据。


以上完成了从全球-单行业全球-产品国家-产品的词维度的纵深调研。


4、横向数据-宏观-全球-全行业-词


全球-全行业-品:行业市场分析→外贸出口交易规模指数;该指数融合交易量、买卖家数等多项核心指标,可通过该指数了解该品类下行业市场规模和景气程度,数值越大代表市场规模景气程度越高,不同品类行业指数值可横向比较。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→搜索次数指数;该指数代表当前品类搜索量总体水平变化趋势,以此了解买家需求整体水平变化趋势,数值越大,代表需求越强劲。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→收汇与出货时间差指数;该指数反应账期变化,可了解行业内买家对账期,或赊销服务的需求,一定程度反应行业内卖家资金压力变化趋势,数值越大代表买家需要的账期越长,卖家端资金压力越大。

+

全球-全行业-人:行业市场分析→交易金额国家(地区)排行榜;该排行代表该品类当月交易金额国家分布前20,面积越大代表占比越大,可了解该品类行业交易主要的海外市场。

+

全球-全行业-人:行业市场分析→搜索量国家(地区)排行榜;该排行代表该品类行业关键词当月搜索量的国家分布前20,面积越大代表占比越大,可了解买家主要的海外需求分布。对比每个国家的”交易金额份额/搜索量份额“,得出国家平均需求价值高低。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→交易热品交易金额占比分析;可以了解到该品类下实际出口商品交易金额占比排行榜(最多TOP10),了解主流产品趋势。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→交易金额同比飙升品分析;可了解到该品类下当月交易额排名前100产品中,与上一年同期相比变化最为显著榜单(最多TOP10),了解交易变化最新趋势。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→交易金额指数趋势;可了解当前选定hscode品类中每个子类交易金额一年的变化趋势。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→产品价格区间段分布;可了解当前选定hscode品类每个子类目当月报关价格分布规律。

+

全球-全行业-词:行业市场分析→三维气泡图(关键词搜索热度,同比增长率,搜索点击率);搜索关键词展示共20个;分布越靠右,即搜索热度越高;越靠上方,则代表同比增长越快;圆圈越大代表搜索质量越高,即买家搜索后点击商品概率高;总结:靠近右上方的即需要重点关注的行业新趋势。


注意:行业市场分析每个账号可最多同时选择6个HS编码大类,金品10个账号可以同时查看60大类,并且不限制行业,全行业可查看。


以上就是最宏观维度的行业市场分析模块的人、货、词市场调研分析。


5、横向数据-微观-国家-品-词


全球-产品-人:商品洞察→买家分布;了解关键词品类的全球商机分布和环比变化。

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全球-产品-人:市场参谋→国家(地区)排行榜(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);综合评估单一行业在各国的市场规模,市场增速,市场供需,市场转化4个维度单,加上下面的互补数据,确定要调研的目标国市场。

+

全球-产品-人:市场洞察→热门国家及地区市场人群(买家数占比,搜索指数,Top1询盘品类,Top1询盘产品);与上面数据互补。


国家-产品-人:市场洞察→买家画像(买家数排名,买家数占比,终端占比,MOQ偏好,企业类型,采购规模);买家画像维度的扩充。

+

国家-产品-品:关键词指数→趋势榜(Top100)→相关热品;查看明细,有参考的图片,标题和价格。

+

国家-产品-品:关键词指数(搜索或者点击关键词跳转)→查询类目归属;建议结合前台实际展示类目选择。

+

国家-产品-品:市场洞察→热品分析→买家国家与地区分布;此类目在不同国家及地区的需求分布。

+

国家-产品-品:市场洞察→热品分析→产品访问偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

国家-产品-品:市场洞察→热品分析→产品询盘偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

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国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类访问热度排名Top20;该国该行业访问类目分布。

+

国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类访问涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

+

国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类询盘热度排名Top20;对比各类目的“询盘指数/访问指数”,可获得不同访问类目询盘率。

+

国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类询盘涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

+

国家-产品-品:市场洞察→贸易指数(仅限美国);市场概览数据观测一年的采购趋势,是否有淡旺季,针对性营销;贸易区域数据观测竞品国的对美贸易的体量;港口分析数据观测目的港口交易占比,做对应运输路线的开发。

+

国家-产品-词:市场洞察→搜索偏好→搜索词热度排名Top20;该国该行业引流词分布。

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国家-产品-词:市场洞察→搜索偏好→搜索词涨幅排名Top20;热度和涨幅重合词是需要重点关注词。

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国家-产品-词:关键词指数→热词榜(Top100);可以指定类目,国别搜索热搜词,飙升词,蓝海词等。

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国家-产品-词:关键词指数→趋势榜(Top100);可以指定类目,国别搜索趋势词。

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国家-产品-词:关键词指数→热门搜索词(排序,关键词,搜索指数,搜索涨幅,点击率,卖家规模指数);可以提取非常多的重要信息。可以了解关键词热度分布,竞争度,变化趋势,扩展关键词,查看关键词覆盖等。

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国家-产品-词:关键词指数→关联搜索词;用图的方式展现词之间的关联程度,作用同下。

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国家-产品-词:关键词指数→来源去向词(来源词相关度Top20,去向词相关度Top20,填充词相关度Top20);来源词和去向词可以扩展词本身,还能挖掘客户其他采购需求;填充词作为关联属性词参考。

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国家-产品-词:关键词指数→竞品引流词;这里的词代表了不同关联词背后也有购买该关键词产品的需求,可以作为补充引流词。

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国家-产品-词:关键词指数→语义近义词;跟我们理解的同义词,别称有点出入。更多的是热门搜索词列表中的词,大多数是重复数据。


以上就是从全球-产品,纵深到国家-产品层面之后,微观层面的人、货、词的市场调研分析。


6、场

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宏:流量来源→操作(趋势)→搜索趋势(店铺访问人数,店内询盘人数,店内TM咨询人数,商机转化率);这里可以获取行业平均和同行优秀每个渠道的流量。

宏:市场参谋(查行业)→买家分析;主要关注搜索,场景和自增渠道流量。

+

宏:访客画像(行业买家)→场景偏好;与上面数据重复一致。


平台在场方面的数据应该是流量参谋的板块,但是实际流量参谋的板块的维度数据做得非常简陋,这块还是要期待他后续的升级。


7、同行

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商家星等级→点击趋势图;可以获取所有1-5星级商家,所有指标的数值,每个月做固定的记录即可。

卖家特征(星级分布、年均询盘数、年均实收GMV);卖家发品量最多类目分布;产品类型分析;除了这些,还需要单独做竞品店铺调研(平台布局、产品布局、店铺数据等)。

市场参谋→卖家分析(卖家特征,星级分布,年均询盘数,年均实收GMV);除了可以了解行业的平台状态外,还可以作为平台业绩规划的重要参考依据。

+

市场参谋→卖家分析→卖家发品量最多类目分布;了解同行发品类目分布。

+

市场参谋→卖家分析→产品类型分析;了解同行发品类型分布。

+

商品洞察→竞争变化;了解特定关键词类目的竞争情况。


数据参谋针对市场调研的同行竞品数据是非常少的,主要的数据都集中在店铺运营后的诊断优化模块,这里就需要大家额外从品、行业、词、渠道、店铺等维度去做针对性的同行调研,作为补充。


利用数据参谋的市场调研逻辑总结:横向选定一个层面,统一口径,从人、货、内容(词)3个维度结合数据调研;纵向从全行业,到单行业,到品;从全球,到国家;外加上场和同行的数据。


三、一点点优化建议


最后整理了现有数据参谋的一些问题,希望阿里平台方可以优化,如果大家有遇到其他更多的问题,也欢迎大家在下面留言补充:


1、数据口径名称不统一的问题,可以统一成,日,周,月,季度等。


2、相同指标命名不同意的问题,如上面提到的的人气榜=访客榜=访问产品排行;商机榜=询盘商品排行等名称统一。


3、部分维度没有解释按钮图标?,增加了学习记忆的难度。


4、市场参谋和访客详情的场景偏好,缺少“站外”指标。


5、询盘买家的数据不是主流的咨询习惯,可以升级成TM+询盘询盘买家升级成商家买家可能更加有参考价值。


6、部分数据的有效留存时间非常短,无法做长期分析,是否可以优化成月数据留存。


7、更多的数据维度是不是可以增加数据导出的功能,减少运营收集数据的时间,可以有更多的精力做图表数据的分析。


祝大家使用数据参谋越来越熟练;阿里优化数据参谋越来越好用!


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亚马逊突发限制!没填原产地,商品可能无法卖给欧盟和英国买家很多卖家的美国站收到了没有填原产地限制向欧盟和英国买家发货的通知。如何处理?具体通知:我们将限制向欧盟境外的欧盟买家以及英国境外的英国买家销售没有原产国/原产地信息的商品。在提供原产国;原产地信息后,需要等待10天时间才能移除横幅。 解决这问题的步骤是非常简单的。因为这个原产地信息是在每个链接中都有的属性,只要填写这个属性值即可。 打开你的编辑页面去找到原产地的属性值。COO属性值可能会根据产品类型不同,而出现在以下四个页面的不同位置其中之一。可以逐个打开以下页面使用“atrl+F”搜索“原产国”的关键词。可能在安全与合规,商品详情。报价。
又一轮风控!TikTok卖家:店铺开一个封一个
TikTok Shop又“亮剑”了。随着全球电商合规化进程加速,TikTok电商的“野蛮生长”时代已然落幕,“精耕细作”的新阶段正全面开启。而面对平台算法升级、政策趋严以及全球税务合规等多重高压,卖家盲目铺货,粗放式运营早已寸步难行。01 TikTok卖家:“一觉醒来店没了”“最近TK账号开一个封一个...”“TK封店比渣男分手还突然,连个理由都不给!”“两家美区Tk店一起被封了”TT123发现,近期,有许多跨境卖家在社交媒体上爆料称TikTok美区的风控越来越严格,而且“杀伤面积”非常广,辛辛苦苦经营的店铺,一觉醒来又没了。一些卖家调侃道:“最近TikTok Shop的风控是AI成精了吗,小商家真的活不起了。
亚马逊TOP 10电子产品:电脑销售最高,智能手表增速最快
AMZ123获悉,近日,SmartScout的最新分析显示,在电子产品大类中,亚马逊依靠1P卖家仍然保持强势,尤其苹果、惠普、三星等头部品牌的优势明显。但增长速度最快的机会更多出现在第三方卖家更具竞争力的细分市场。报告还列出了各子类的月度销售规模、品牌数量、亚马逊的市场份额及同比增长率,为卖家识别机会和风险提供了数据参考。在总体规模方面,传统笔记本电脑依然是收入最大的子类,月营收约为1.76亿美元,参与品牌129个,亚马逊份额为56%,但同比下降30%,显示该品类需求出现明显下滑。平板电脑月营收1.63亿美元、品牌数424、亚马逊份额75%,同比下降39%,衰退幅度更大。
又一大卖退出跨境电商,近两年无收入!
在跨境电商行业这个飞速更迭的舞台,从来不缺优胜劣汰,成王败寇的故事。曾经的新三板“跨境第一股”择尚科技,日前就以“近两年跨境业务零收入”的新闻震惊了市场。AMZ123获悉,择尚科技成立于2009年,于2015年挂牌上市,主营传统服装贸易出口与跨境出口电商零售,市场曾遍及北美、欧洲等上百个地区。由于择尚科技基于国内柔性供应链并且曾着重打造自建独立站CHOIES的发展方式与SHEIN颇为相似,二者在过去几年常被业内相提并论。然而时过境迁,与一鸣惊人的SHEIN不同,如今的择尚科技正面临被终止股票挂牌的风险。
亚马逊试点“放弃退货即获部分退款”服务
AMZ123获悉,近日,亚马逊正推行“放弃退货即获部分退款”服务,旨在优化客户购物体验。这项服务指的是消费者在平台购物遇到问题时,若选择放弃退货,可直接获得部分退款,节省掉传统的退货流程,从而大大节省其中将花费的时间和精力。据了解,所得退款金额并非随意确定,而是依据商品尺寸、价格以及退货原因等多方面因素综合考量。在实际测试中,退款金额范围大致在2.99欧元至8.40欧元不等。需要强调的是,这项部分退款服务属于可选方案。如果客户更倾向于传统的退货流程,仍然可以照常选择,亚马逊会按照标准的退货程序进行处理。亚马逊方面表示,推出这一服务的初衷是为了简化小件商品投诉的处理流程。
2025年美妆市场趋势:护肤品为核心品类,Z世代消费力提高
AMZ123获悉,近日,Taggstar发布了《美妆电商市场增长趋势和战略》报告。本文将从全球美妆市场规模、消费者购买行为差异及电商行业面临的挑战三个方面,解析2025年美妆市场的主要趋势。一、全球美妆市场规模全球美容和个人护理市场正处于稳步增长阶段。数据显示,全球美容和个人护理市场预计在 2024-2028 年期间将以 3.33% 的速度增长,到 2028 年市场规模将达到 7368 亿美元。2023 年美妆电商销售额在美妆零售总销售额中的占比超过 20%,预计到 2027 年这一占比将进一步提升至全球市场总额的 26%。
快消品成为2025年亚马逊最具增长前景品类
AMZ123获悉,近日,根据SmartScout的最新报告,2025年在亚马逊平台上表现最为稳健、最具长期增长潜力的品类仍是消费包装品(CPG,Consumer Packaged Goods,指日常消费的快速消耗型商品,如食品、饮料、个人护理和家用消耗品)。文章指出,CPG在平台上占优有两大结构性原因:一是“重复购买”的飞轮效应,使获客成本(CAC,Customer Acquisition Cost,获取一位新顾客的平均成本)随着复购而被摊薄;二是在若干子类中,因关税和合规门槛,使得境外工厂直供竞争受限,从而为品牌通过包装、功效论证和用户口碑等方面,形成独特竞争优势,创造了条件。
亚马逊近期严打!Listing 有这些词就违规,卖家必看
最近亚马逊对卖家合规审查抓得特别紧,近三个月已经搞了六轮大规模账号审查,美国、欧洲、日本等主流站点都有卖家受影响。其中,产品 Listing 里含违规敏感词是这次封号的高频原因,很多店铺因此中招,得赶紧避开!一、这些敏感词碰不得!一用就可能违规亚马逊会用算法扫 Listing 的标题、五点描述、A + 页面、后台搜索词,以下 11 类词一出现,很容易触发封号,一定要重点规避:未官宣的产品相关词(最新雷区)比如 “iPhone 17”“适配 iPhone 17”“for upcoming iPhone”—— 苹果还没官宣 iPhone 17,用这些词或乱标兼容性,会被算虚假宣传。
《亚马逊创新报告》 解读连载(二)| 创新分析:深度洞察 Amazon 品类机会
在上一篇文章中,我们分享了《创新规则(Rules of Innovation)》,帮助卖家理解在 Amazon 上赢得竞争的六大关键路径。今天,我们带来连载第二篇——《创新分析:深度洞察(Innovation Analysis - A Deep Dive)》,让大家看到不同品类在 Amazon 上的真实变化和机会点。🔍 创新不在真空中发生创新的成功从来不是孤立存在的,它与品类特点、市场趋势、竞争环境息息相关。通过本次分析,我们拆解了 不同品类在 Amazon 的需求规模、定价与利润趋势,并呈现出 增长最快、最稳定、压力最大的赛道。
《2025上半年TikTok Shop调研报告-TT123》PDF下载
2025年上半年,在特朗普加征超高关税、TikTok不卖就禁法案3度延期等诸多动荡里,逆风而行的TikTok Shop依旧交出了一份不错的成绩单。2025年上半年,TikTokShop全球GMV突破232亿美元,距离年初设定的100%增长目标更近一步。
《TikTok Shop 2024年健康类目报告(东南亚各站点)》PDF下载
泰国站健康品类细分市场成交主要集中在膳食补充剂、医疗用品及替代药物等,前两者成交GMV约5000万美元,但从价格梯队集中度来看,主要集中在30-50美元,医疗用品尤其明显,30-50美元价格段占医疗用品整年GMV约64%:在即食部分>100美元的品质市场约占整体70%,虽整体市场较小,但可重点关注高端市场
《TikTok Shop 2024年运动户外类目报告(欧美)》PDF下载
美国市场运动户外类GMV近一年进入TOP5门槛虽仅占TOP10份额的6%,但近半年增速约为30%凭借美国运动类深厚的客群,未来市场有望进一步提升
《TikTok Shop 2024年运动户外类目报告(东南亚)》PDF下载
运动户外品类在东南亚各站点近一年GMV各站点平均在1500万美元以上,尤其以泰国站领先优势明显;但近一年各品类排名仅马来站排名在TOP10,运动户外品类在东南亚站点相对容量较小,需要进一步培育市场和客户消费习惯
《2025年中国宠物食品出海分析报告》PDF下载
随着养宠规模的扩大和宠物主人对宠物健康关注度的提升,宠物食品市场规模持续扩大。预计未来几年,中国宠物食品行业将保持快速增长的态势 消费者对高端、天然、有机宠物食品的需求将持续攀升,推动宠物食品行业向高端化、精细化方向发展。科技的进步将为宠物食品行业的发展带来 新的机遇,如智能化设备的应用、大数据分析等,提高生产效率和质量控制水平。
《2025年美妆出海:开拓北美美丽新征程》PDF下载
美国美妆市场总值及增长趋势 市场分析:2023 年美国美妆市场总值超过 560 亿美元,预计到 2027 年将突破 700 亿美元,年均增长率为 6% 电商渠道的发展对美妆行业的影响 电商渠道占比:美妆产品的在线销售在整体市场中占比超过 30%,其中大约 70% 的消费者在网上购买美妆产品
《2025年美国消费电子行业趋势白皮书》PDF下载
当今世界正在经历着百年未有之大变局,全球产业链深度重构与数字技术革命交织激荡。中国以“双循环”新发展格局为战略牵引,开启高水平对外开放的“大航海时代”,推动外贸高质量发展。在此进程中中美经贸关系既牵动着全球经济复苏的关键变量,更映射出大国竞合的时代命题。
《2024中国宠物产业出海分析报告》PDF下载
随着宠物福利意识的不断提升,宠物用品市场正朝着更加多样化和专业化的方向发展。无论是宠物的食品和饮水、健康护理,还是它们的睡眠和娱乐用品,这些产品不仅满足了宠物的基本生理和心理需求,同时也为宠物主人提供了更加愉快的陪伴体验。
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一文解析阿里巴巴数据参谋全功能(市场调研篇)
晓懂
2021-07-08 16:50
3204


你好,我叫晓懂,一个对未知充满好奇的跨境电商人。经过几年的数据沉淀,阿里巴巴终于在线上完成了商品数字化,买家数字化,营销数字化,这些是数据管家升级的核心基石。2021年1月,数据管家行业版全新升级为数据参谋,成为阿里巴巴国际站最核心的数据分析决策工具,不仅优化了原有的数据模块,而且新增了四大(暂时三大)参谋帮助商家探市场行情、参流量去向、看产品情报、识优质买家,能指导商家在国家站生意经营中简单、快速做决策,数字化经营贸易。


但是实际上,因为升级后的数据参谋功能过多,增加了关联使用的难度,再加上数据维度的重复,数据统计口径不一致等问题,又加大了数据参谋的使用门槛。今天我就是要和大家一起理清这些功能的特性和关系,让大家在市场调研和店铺诊断中,能更加轻松地上手。全文一共分为3个部分,共8900字左右,预计阅读时间25分钟,建议先收藏再阅读。


一、数据参谋数据特性


我们先按照上文提到的维度拆解,对阿里巴巴数据参谋全功能进行拆解。如下图,展示部分。通过我的整理观察,可以总结如下几个特点。

图片

可回复关键词“数据参谋”获取。


1、所有的功能数据可以分为行业数据和店铺数据


行业数据:阿里巴巴国际站全行业的数据,不涉及店铺本自身产生的数据,主要用于市场调研。


店铺数据:店铺在自运营之后产生的数据,通过对比同行数据和环比数据,主要用于诊断优化。


这里要注意的是行业数据跟店铺数据不是完全分离的,有些功能就同时包含了这2类数据。其实这正好跟我们店铺运营进程是配套的,只要在对应的阶段读取分析对应的数据就行。


2、所有的功能数据都有统计口径和储存长度的


所有的数据都有各自的统计口径,常见的有按照类目,地区,时间等;还有一些特殊的口径,比如端口(全部/PC/APP/WAP),买家类型(进店/询盘/交易)等。这里要注意的点是数据联动分析需要保持统计口径的一致;有些功能的口径筛选位置靠前,筛选能变更全屏数据,但是跨屏浏览数据,会让人误以为数据是无法调整的。


数据有储存长度指的是平台可以查看筛选数据的最大时间跨度,最长的可以达到1年,最短的就是当天及时数据,大多数数据范围都在3个月左右。如果对店铺进行长期数据观察的话,那就需要定期摘录、整理、留存数据。


3、不同的功能数据的颗粒度不一样


数据颗粒度指的是数据的细化或综合程度的级别。细化程度越高,颗粒度就越小;相反,细化程度越低,颗粒度就越大。通俗的语言讲就是微观,宏观。不同颗粒度的数据没有好坏之分,根据不同的需求都能获取参考价值。比如市场调研就可以通过纵深的方式,调研2级类目数据,选定红利大类,再深入到3级,4级类目,选定特定的品类;店铺诊断可以先比全店状况,再到比类目发现具体问题所在。


4、不同功能的数据之间呈现并列和递进的关系


部分功能数据是呈现并列关系。比如最核心的市场参谋,产品参谋可以在同一个特定行业,同一个统计时段内,同一层面内提取数据,即从不同的角度看数据。同时市场参谋的数据到市场洞察的数据又是从全球到国家递进的,即从远看再到近看。


掌握了以上数据的特性之后,我们就可以统一数据口径,纵向看数据,从全行业到特定行业,从特定行业再到细分类目;从全球到国家。再横向看数据,从人的视角看数据,从品的视角看数据,从词的角度看数据,从场的角度看数据。其中全球层面的行业-市场-品类-用词-渠道的数据最为丰富,这是大家可以作为基础的常用调研层面。而颗粒度更高的国别层面的-市场-品类-用词数据丰富度相对欠缺,可以作为更细致的补充。下面就正式开启我们数据参谋的市场调研之旅啦。


二、市场调研应用


统一数据口径:类目-我的订阅行业的3级类目;时间-近30天;用+表示并列;用↓表示递进。


1、纵向数据-货

图片


全球-全行业:行业报告→行业简报;行业简报里面涵盖了,电器设备、礼品工艺品、机械、五金工具、纺织皮革、家居园艺、家具、建材、电子元器件等行业。其中包含的“出口金额最高的国家或地区”,“出口增长最快的国家或地区”,“搜索量来源最高的国家或地区”,“搜索量增长最快的来源国家或地区”等数据有非常重要的参考价值。


注意:行业报告里面还有专属报告和行业报告模块,但是后台更新的内容非常落后。大家可以从阿里研究院等市场数据调研报告网站下载最新的行业分析,市场报告等。还有就是多关注行业小二的报告。

图片

+

全球-全类目:市场参谋(查行业)→市场分析→产品排行榜(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);综合评估市场规模,市场增速,市场供需,市场转化4个维度,确定要调研的细分类目市场。

全球-单类目:选择一类目→查看详情→市场分析(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);此类目在上一级类目下的细分类目中的排名情况。

+

全球-产品:商机分析→产品榜单(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);全部加入对比,分析当前细分类目下的榜单产品特性。

+

全球-产品:市场参谋(查行业))→买家分析(类目偏好);与下方访客画像(行业买家)→类目偏好数据部分重复,访客画像还额外有买家数量数据,因此只参考访客画像的数据。

+

全球-产品:产品参谋→TOP50排行榜(访客榜,商机榜,蓝海榜);全部加入对比,分析当前细分类目下的榜单产品特性。

+

全球-产品:访客画像(行业买家)→产品偏好→全站点产品偏好(访问产品排行,询盘商品排行,交易产品排行);无法加入对比,需要手动记录。


注意:截至这里产品数据维度就出现了别称和互补。人气榜=访客榜=访问产品排行;商机榜=询盘商品排行;商机榜和交易产品排行作为互补数据。并且数据有了近7天的可选项,可以进一步作更具时效性的数据调研。

+

全球-产品:访客画像(行业买家)→类目偏好;客户访问产品的类目分布。通过计算每个目录的“交易买家/进店买家”数据,可以得到各类目的交易概率。

+

全球-产品:商品洞察→商品分类分析;可以搜集到产品发布的一些关键属性。

+

全球-产品:商品洞察→价格分析;通过获悉价格与询盘的分布,通过计算“询盘数占比/商品数量占比”数据,可以得到各个价格区间的询盘概率。

+

全球-产品:商品洞察→热卖产品排行(热品,飙升品);无法加入对比,需要手动记录。这里的飙升品(环比采购意向买家数量或销量增长)跟飙升榜(环比买家数年同比)的定义有区别。

+

全球-产品:商品洞察→相关品类推荐(采购相关度Top20);分析客户采购需求,做产品套装或者详情页推荐出售。

+

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→单一词主题→主题商品范例→流行主题商品Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→复合词主题→主题商品范例→流行主题商品Top20;无法加入对比,需要手动记录。

全球-产品:行业商机推荐→征品主题;定征品(蓝海品)有专属的权益,发布满足基础要求,属性要求,产品能力的产品就能获取该权益。

国家-产品:关键词指数→趋势榜(Top100)→相关热品;查看明细,有参考的图片,标题和价格。

+

国家-产品:关键词指数(搜索或者点击关键词跳转)→查询类目归属;建议结合前台实际展示类目选择。

国家-产品:市场洞察→热品分析→买家国家与地区分布;此类目在不同国家及地区的需求分布。

+

国家-产品:市场洞察→热品分析→产品访问偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

国家-产品:市场洞察→热品分析→产品询盘偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类访问热度排名Top20;该国该行业访问类目分布。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类访问涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类询盘热度排名Top20;对比各类目的“询盘指数/访问指数”,可获得不同访问类目询盘率。

+

国家-产品:市场洞察→品类偏好→品类询盘涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

+

国家-产品:市场洞察→贸易指数(仅限美国);市场概览数据观测一年的采购趋势,是否有淡旺季,针对性营销;贸易区域数据观测竞品国的对美贸易的体量;港口分析数据观测目的港口交易占比,做对应运输路线的开发。


以上就完成了从全球-全行业→全球-全类目→全球-单类目→全球-产品→国家-产品的品维度的纵深调研。


2、纵向数据-人

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全球-单类目:访客画像→优选买家人群;其中的身份特征、采购意向偏好、网站行为特征、地域偏好、行业专属特征等数据可以直接作为广告投放的参考。

+

全球-单类目:访客画像→行业买家明细→买家概况(进店买家指数,询盘买家指数,交易买家指数);对比“交易买家/进店买家”数据,可以得出行业平均交易买家数占比,可作为平台业绩规划的参考转化率。

+

全球-单类目:访客画像→行业买家明细→买家标签(交易买家,高潜买家,高潜回访,高潜回复,高潜活跃,蓝标买家,新买家,亚马逊卖家);通过切换进店/询盘/交易买家数据,可以对比各标签的“交易买家/进店买家”,获取各个标签交易概率,作为人群溢价投放的参考依据。

+

全球-单类目:访客画像→行业买家明细→身份标签(MOQ偏好,样品偏好,RTS偏好,定制偏好);不少行业的进店买家和交易买家的标签数据会有明显的差异。切换成交易买家数据,重点关注交易买家数据。

+

全球-单类目:访客画像→国家及地区分析(国家及地区Top20,买家数量,访客平台时段分布);通过切换进店/询盘/交易买家数据,可以对比各标签的“交易买家/进店买家”,获取各个国家交易买家占比,作为国别溢价投放的参考依据。还可以查询国家交易买家的平台时段分作,为分时段投放做参考依据。

+

全球-单类目:市场参谋(查行业)→买家分析→交易偏好(MOQ偏好,样品偏好,RTS偏好,定制偏好):与访客画像→行业买家明细→买家标签数据重复一致。

+

全球-单类目:市场参谋(查行业)→买家分析→买家标签(交易买家,高潜买家,高潜回访,高潜回复,高潜活跃,蓝标买家,新买家,亚马逊卖家);与访客画像→行业买家明细→买家标签数据维度重复,但是数据不一致,并且数据%表示的数据无法计算交易买家占比。

+

全球-单类目:市场参谋(查行业)→买家分析(地域分布,买家规模指数,访客平台时段分布);与访客画像→国家及地区分析数据重复一致。

全球-产品:商品洞察→买家分布;了解关键词品类的全球商机分布和环比变化。

+

全球-产品:市场参谋→国家(地区)排行榜(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);综合评估单一行业在各国的市场规模,市场增速,市场供需,市场转化4个维度,加上下面的互补数据,确定要调研的目标国市场。

+

全球-产品:市场洞察→热门国家及地区市场人群(买家数占比,搜索指数,Top1询盘品类,Top1询盘产品);与上面数据互补。

国家-产品:市场洞察→买家画像(买家数排名,买家数占比,终端占比,MOQ偏好,企业类型,采购规模);买家画像维度的扩充。


预测未来访客画像应该会升级成买家参谋。


以上完成了从全球-单类目→国家-产品的人维度的纵深调研。


3、纵向数据-内容-关键词

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全球-单行业:访客画像(行业买家)→优选买家人群→关键词偏好;了解进店、询盘、交易买家综合分析后,最终抓取到的重点买家人群的关键词偏好。

+

全球-单行业:访客画像(行业买家)→关键词偏好→全站搜索关键词;了解行业引流,询盘,交易关键词分布。通过切换进店/询盘/交易买家数据,可以对比各词的“交易买家/进店买家”,获取各个词交易概率,作为人群溢价投放的参考依据。

+

全球-单行业:市场参谋(查行业)→商机分析→关键词榜单(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);暂未开放。

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→单一词主题→流行主题+主题商品范例中的流行主题词来源示例;了解特定类目词的关联属性词。

+

全球-产品:商品洞察→流行主题→主题类型→复合词主题→流行主题+主题商品范例中的流行主题词来源示例;了解特定类目词的关联属性词。

国家-产品:市场洞察→搜索偏好→搜索词热度排名Top20;该国该行业引流词分布。

+

国家-产品:市场洞察→搜索偏好→搜索词涨幅排名Top20;热度和涨幅重合词是需要重点关注词。

+

国家-产品:关键词指数→热词榜(Top100);可以指定类目,国别搜索热搜词,飙升词,蓝海词等。

+

国家-产品:关键词指数→趋势榜(Top100);可以指定类目,国别搜索趋势词。

+

国家-产品:关键词指数→热门搜索词(排序,关键词,搜索指数,搜索涨幅,点击率,卖家规模指数);可以提取非常多的重要信息。可以了解关键词热度分布,竞争度,变化趋势,扩展关键词,查看关键词覆盖等。

+

国家-产品:关键词指数→关联搜索词;用图的方式展现词之间的关联程度,作用同下。

+

国家-产品:关键词指数→来源去向词(来源词相关度Top20,去向词相关度Top20,填充词相关度Top20);来源词和去向词可以扩展词本身,还能挖掘客户其他采购需求;填充词作为关联属性词参考。

+

国家-产品:关键词指数→竞品引流词;这里的词代表了不同关联词背后也有购买该关键词产品的需求,可以作为补充引流词。

+

国家-产品:关键词指数→语义近义词;跟我们理解的同义词,别称有点出入。更多的是热门搜索词列表中的词,大多数是重复数据。


以上完成了从全球-单行业全球-产品国家-产品的词维度的纵深调研。


4、横向数据-宏观-全球-全行业-词


全球-全行业-品:行业市场分析→外贸出口交易规模指数;该指数融合交易量、买卖家数等多项核心指标,可通过该指数了解该品类下行业市场规模和景气程度,数值越大代表市场规模景气程度越高,不同品类行业指数值可横向比较。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→搜索次数指数;该指数代表当前品类搜索量总体水平变化趋势,以此了解买家需求整体水平变化趋势,数值越大,代表需求越强劲。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→收汇与出货时间差指数;该指数反应账期变化,可了解行业内买家对账期,或赊销服务的需求,一定程度反应行业内卖家资金压力变化趋势,数值越大代表买家需要的账期越长,卖家端资金压力越大。

+

全球-全行业-人:行业市场分析→交易金额国家(地区)排行榜;该排行代表该品类当月交易金额国家分布前20,面积越大代表占比越大,可了解该品类行业交易主要的海外市场。

+

全球-全行业-人:行业市场分析→搜索量国家(地区)排行榜;该排行代表该品类行业关键词当月搜索量的国家分布前20,面积越大代表占比越大,可了解买家主要的海外需求分布。对比每个国家的”交易金额份额/搜索量份额“,得出国家平均需求价值高低。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→交易热品交易金额占比分析;可以了解到该品类下实际出口商品交易金额占比排行榜(最多TOP10),了解主流产品趋势。

+

全球-全行业-品:行业市场分析→交易金额同比飙升品分析;可了解到该品类下当月交易额排名前100产品中,与上一年同期相比变化最为显著榜单(最多TOP10),了解交易变化最新趋势。

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全球-全行业-品:行业市场分析→交易金额指数趋势;可了解当前选定hscode品类中每个子类交易金额一年的变化趋势。

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全球-全行业-品:行业市场分析→产品价格区间段分布;可了解当前选定hscode品类每个子类目当月报关价格分布规律。

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全球-全行业-词:行业市场分析→三维气泡图(关键词搜索热度,同比增长率,搜索点击率);搜索关键词展示共20个;分布越靠右,即搜索热度越高;越靠上方,则代表同比增长越快;圆圈越大代表搜索质量越高,即买家搜索后点击商品概率高;总结:靠近右上方的即需要重点关注的行业新趋势。


注意:行业市场分析每个账号可最多同时选择6个HS编码大类,金品10个账号可以同时查看60大类,并且不限制行业,全行业可查看。


以上就是最宏观维度的行业市场分析模块的人、货、词市场调研分析。


5、横向数据-微观-国家-品-词


全球-产品-人:商品洞察→买家分布;了解关键词品类的全球商机分布和环比变化。

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全球-产品-人:市场参谋→国家(地区)排行榜(人气榜,飙升榜,蓝海榜,效果榜);综合评估单一行业在各国的市场规模,市场增速,市场供需,市场转化4个维度单,加上下面的互补数据,确定要调研的目标国市场。

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全球-产品-人:市场洞察→热门国家及地区市场人群(买家数占比,搜索指数,Top1询盘品类,Top1询盘产品);与上面数据互补。


国家-产品-人:市场洞察→买家画像(买家数排名,买家数占比,终端占比,MOQ偏好,企业类型,采购规模);买家画像维度的扩充。

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国家-产品-品:关键词指数→趋势榜(Top100)→相关热品;查看明细,有参考的图片,标题和价格。

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国家-产品-品:关键词指数(搜索或者点击关键词跳转)→查询类目归属;建议结合前台实际展示类目选择。

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国家-产品-品:市场洞察→热品分析→买家国家与地区分布;此类目在不同国家及地区的需求分布。

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国家-产品-品:市场洞察→热品分析→产品访问偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

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国家-产品-品:市场洞察→热品分析→产品询盘偏好排行Top20;无法加入对比,需要手动记录。

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国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类访问热度排名Top20;该国该行业访问类目分布。

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国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类访问涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

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国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类询盘热度排名Top20;对比各类目的“询盘指数/访问指数”,可获得不同访问类目询盘率。

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国家-产品-品:市场洞察→品类偏好→品类询盘涨幅排名Top20;热度和涨幅重合类目是需要重点关注类目。

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国家-产品-品:市场洞察→贸易指数(仅限美国);市场概览数据观测一年的采购趋势,是否有淡旺季,针对性营销;贸易区域数据观测竞品国的对美贸易的体量;港口分析数据观测目的港口交易占比,做对应运输路线的开发。

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国家-产品-词:市场洞察→搜索偏好→搜索词热度排名Top20;该国该行业引流词分布。

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国家-产品-词:市场洞察→搜索偏好→搜索词涨幅排名Top20;热度和涨幅重合词是需要重点关注词。

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国家-产品-词:关键词指数→热词榜(Top100);可以指定类目,国别搜索热搜词,飙升词,蓝海词等。

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国家-产品-词:关键词指数→趋势榜(Top100);可以指定类目,国别搜索趋势词。

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国家-产品-词:关键词指数→热门搜索词(排序,关键词,搜索指数,搜索涨幅,点击率,卖家规模指数);可以提取非常多的重要信息。可以了解关键词热度分布,竞争度,变化趋势,扩展关键词,查看关键词覆盖等。

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国家-产品-词:关键词指数→关联搜索词;用图的方式展现词之间的关联程度,作用同下。

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国家-产品-词:关键词指数→来源去向词(来源词相关度Top20,去向词相关度Top20,填充词相关度Top20);来源词和去向词可以扩展词本身,还能挖掘客户其他采购需求;填充词作为关联属性词参考。

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国家-产品-词:关键词指数→竞品引流词;这里的词代表了不同关联词背后也有购买该关键词产品的需求,可以作为补充引流词。

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国家-产品-词:关键词指数→语义近义词;跟我们理解的同义词,别称有点出入。更多的是热门搜索词列表中的词,大多数是重复数据。


以上就是从全球-产品,纵深到国家-产品层面之后,微观层面的人、货、词的市场调研分析。


6、场

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宏:流量来源→操作(趋势)→搜索趋势(店铺访问人数,店内询盘人数,店内TM咨询人数,商机转化率);这里可以获取行业平均和同行优秀每个渠道的流量。

宏:市场参谋(查行业)→买家分析;主要关注搜索,场景和自增渠道流量。

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宏:访客画像(行业买家)→场景偏好;与上面数据重复一致。


平台在场方面的数据应该是流量参谋的板块,但是实际流量参谋的板块的维度数据做得非常简陋,这块还是要期待他后续的升级。


7、同行

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商家星等级→点击趋势图;可以获取所有1-5星级商家,所有指标的数值,每个月做固定的记录即可。

卖家特征(星级分布、年均询盘数、年均实收GMV);卖家发品量最多类目分布;产品类型分析;除了这些,还需要单独做竞品店铺调研(平台布局、产品布局、店铺数据等)。

市场参谋→卖家分析(卖家特征,星级分布,年均询盘数,年均实收GMV);除了可以了解行业的平台状态外,还可以作为平台业绩规划的重要参考依据。

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市场参谋→卖家分析→卖家发品量最多类目分布;了解同行发品类目分布。

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市场参谋→卖家分析→产品类型分析;了解同行发品类型分布。

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商品洞察→竞争变化;了解特定关键词类目的竞争情况。


数据参谋针对市场调研的同行竞品数据是非常少的,主要的数据都集中在店铺运营后的诊断优化模块,这里就需要大家额外从品、行业、词、渠道、店铺等维度去做针对性的同行调研,作为补充。


利用数据参谋的市场调研逻辑总结:横向选定一个层面,统一口径,从人、货、内容(词)3个维度结合数据调研;纵向从全行业,到单行业,到品;从全球,到国家;外加上场和同行的数据。


三、一点点优化建议


最后整理了现有数据参谋的一些问题,希望阿里平台方可以优化,如果大家有遇到其他更多的问题,也欢迎大家在下面留言补充:


1、数据口径名称不统一的问题,可以统一成,日,周,月,季度等。


2、相同指标命名不同意的问题,如上面提到的的人气榜=访客榜=访问产品排行;商机榜=询盘商品排行等名称统一。


3、部分维度没有解释按钮图标?,增加了学习记忆的难度。


4、市场参谋和访客详情的场景偏好,缺少“站外”指标。


5、询盘买家的数据不是主流的咨询习惯,可以升级成TM+询盘询盘买家升级成商家买家可能更加有参考价值。


6、部分数据的有效留存时间非常短,无法做长期分析,是否可以优化成月数据留存。


7、更多的数据维度是不是可以增加数据导出的功能,减少运营收集数据的时间,可以有更多的精力做图表数据的分析。


祝大家使用数据参谋越来越熟练;阿里优化数据参谋越来越好用!


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