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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
3747
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。

+

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。

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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。

+

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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亚马逊的评论管理格局是如何改变的?首先要明确一点:过去几年,亚马逊的Review生态系统发生了剧变,这对各类管理工具产生了深远影响。在买家端,那些专门用来标记“虚假评论”(或帮助买家鉴别真伪)的老一代工具正在失效甚至消失。不少买家就因为Fakespot在平台冲突、合规问题和数据接口变更的压力下关停而感到措手不及。Fakespot是一个分析电商产品评论真实性、帮助消费者识别虚假评价的平台。在卖家端,亚马逊的政策合规和风控机制变得更加严厉。这意味着Review的风险红线变了:以前那些“地毯式索评”或“送测(Giveaway)”的套路可能有效,但现在操作这些手段的封号风险极高。
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重磅!亚马逊公布2026年战略重心变化
AMZ123获悉,12月4日,2025年亚马逊全球开店跨境峰会上,亚马逊回顾了过去一年里中国卖家在亚马逊上所取得的进展,并围绕2026年四大业务战略重点——供应链服务、AI赋能、全球拓展布局、本地服务,揭晓了40余项创新举措。根据亚马逊披露的数据:2025年以来,中国卖家通过亚马逊全球站点售出数十亿件商品,在美欧等成熟站点的销售额增长超过15%,在新兴站点的销售额增长超过30%;2025年以来,销售额达到200万、500万、800万美金的中国卖家数量,增长均超过20%;销售额超过1000万美金的中国卖家数量,增幅近30%。
卖家还在等口径!欠税公示制度却已明确落地
卖家还在“等政策”,但政策已明确趋严过去几个月里,跨境卖家对税务政策最大的期待就是——“能不能再等等,看会不会有新口径”。但事实上,政策并没有往宽松走,而是沿着“数据透明—提醒申报—强化监管”这条路径一步步推进。AMZ123了解到,目前已有超过7000家境内外平台完成涉税信息报送,卖家的线上线下销售数据已全面纳入监管体系。随着数据比对展开,税务部门对申报明显低于平台数据的经营者陆续发出提示,要求补充申报;多数卖家在收到提示后完成了更正,但也的确还有部分经营者迟迟没有动作,继续处于观望甚至低申报的状态。在这种情况下,监管的态度也开始变得更为明确:对于未按规定申报的行为,将从提醒阶段进入到强化管理阶段。
亚马逊新功能,能救你一整条链接!
最近有卖家后台发现,亚马逊多了一个新功能,看起来不起眼,实则很关键——绩效提醒(Performance Notifications)。这个功能解决了我们运营过程中的一个老大难:链接出问题时能不能第一时间被提醒?以前我们发现Listing出状况,大多靠“事后诸葛”:出单突然断了,去查是不是被下架;关键词排名一夜暴跌,才想起去对比转化率;广告Acos拉爆、CTR异常,才知道图可能挂了;等你发现问题,可能已经晚了。这次,亚马逊终于“良心发现”,开始主动提醒你链接的数据异常了。这个新功能到底能干啥?说白了,它就是一个链接级别的数据异常预警系统。
汽配类目又现吸金王,TikTok卖家30天入账1100万
月销量暴涨36007900%,这一汽配用品在TikTok卖爆了
跨界AI失败?深圳大卖资产重组终止!
12月2日,跨境3C 配件大卖杰美特发布公告,宣布决定终止筹划以现金方式收购AI 算力解决方案提供商思腾合力(天津)科技有限公司(以下简称“思腾合力”)控制权的重大资产重组事项。这场筹划半年、备受行业关注的跨界收购突然落幕,消息一出引发市场热议。AMZ123获悉,杰美特于2025年6月21日首次披露了筹划重组的提示性公告,拟通过现金交易控股思腾合力,该交易初步测算构成重大资产重组,且不涉及发行股份、不构成关联交易,也不会导致公司控制权变更。杰美特是“中国手机壳第一股”,主营业务为移动智能终端保护类产品的研发、设计与销售,产品包括手机、平板及穿戴设备的保护壳与表带等。
TikTok Shop英国站黑五创历史新高,销售额同比飙升50%
AMZ123获悉,近日,根据TikTok的公告,TikTok Shop英国站在今年黑色星期五期间创下平台历史最高销售纪录,整体销售额较去年同期提升50%。高峰期出现在黑色星期五当天,当日每秒售出27件商品,刷新TikTok Shop在英国的单日销售纪录。今年消费者开始促销季的时间更早,“假黑五”(Fake Friday,即黑五前一周)的销售额达到去年黑色星期五的纪录水平。黑五周末期间,“TikTok Shop Black Friday”搜索量同比增长404%,成为2025年与黑五相关的最高热度搜索词。同期,平台活跃购物人数较去年增加28%。
宠物消费持续升温,亚马逊10款月销过万宠物产品推荐
AMZ123获悉,近日,亚马逊各类产品搜索量增长显著,以下10款产品在亚马逊上销量表现突出,深受消费者欢迎。1. 猫咪情绪舒缓喷雾预计销售额:139.84万美元/月销量:26,000+星级评分:4.4好评数量:12,694+图源:亚马逊产品描述:FELIWAY Optimum猫咪情绪舒缓喷雾的专利信息素复合物能显著减少猫咪的应激表现,包括喷尿、抓挠、恐惧反应、紧张冲突等。产品无药性、安全且不干扰人类与其他宠物,每个喷雾覆盖面积约 700 平方英尺。
《亚马逊生活日用品类攻略手册》PDF下载
作为日常生活不可或缺的重要组成,生活百货品类覆盖范围广泛,包括家居用品、家具、车用配件、户外装备、园艺 工具、运动器材、家装用品、厨房、玩具以及宠物用品等众多领域。这类产品不仅是满足基本生活所需,更体现了人们对美好生活的向往和追求。
《掘金泰国-市场洞察与战略机遇报告2025》PDF下载
随着全球经济一体化的加速,泰国作为东盟的核心枢纽,凭借其独特的地缘优势庞大的消费市场以及持续优化的营商环境,成为众多企业战略布局的重要目标。本报告深入剖析泰国市场的政策红利、消费趋势、产业机遇以及合规挑战,旨在为有志于开拓泰国市场的中国企业提供行动指南,助力企业在东盟这片充满活力的土地上把握机遇、应对挑战、!实现可持续发展。
《2025欧美假日购物季营销指南》PDF下载
2025年美国假日购物季零售额预计同比仅增长1.2%,总销售额约1.359万亿美元,虽仍保持正增长,但为2009年以来最低增速,市场正在步入低增长的新常态。
《2025年跨境电商东南亚市场进入战略白皮书》PDF下载
东南亚电商,正以惊人的速度复刻中国电商高速增长的黄金时代。2024年东南亚电商GMV达到1284亿美元,短短5年涨幅超过3倍。全球电商2024年GMV增幅最快的十大市场中,东南亚独占四席。东南亚是拥有约6.7亿人口的广阔市场,在现今全球关税的不确定性大格局下,因其电商基建完善,利好的贸易政策,和更高的年轻人口占比,成为跨境卖家生意拓张焦点之一。
《2025年TikTok Shop玩具品类行业报告(欧美站)》PDF下载
分析TikTok Shop美国市场、英国市场、西班牙市场、墨西哥市场等主流市场点短视频及直播电商数据,选取TikTok与玩具爱好品类相关的内容进行分析报告。
《2025 洗护品类趋势与创新洞察》PDF下载
本报告独特价值:将消费者的“行为结果”据),揭示消费者深层心理动机、并能精准预判未来增长机会
《亚马逊双轨增长指南》PDF下载
亚马逊以“以客户为中心”为核心理念,通过整合B2B与B2C的全渠道服务,帮助卖家实现“一店双拓”-- 一次上架,同步触达个人消费者与企业买家,获得双重收益。同时,基于Direct to Buyer(直接触达买家)的模式,更能有效减少中间环节,提升利润空间与品牌掌控力。
《亚马逊全球线上商采趋势与区域洞察》PDF下载
随着全球企业数字化转型的深入推进,B2B商采有望成为下一个万亿级别的蓝海市场然而,中国卖家在开拓海外企业商采市场时往往面临着一个关键挑战:难以准确把握海外企业买家的商采行为和决策模式。这种认知偏差不仅影响了产品开发方向,也制约了市场拓展策略的制定。
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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
3747


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。

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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。

+

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。

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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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