【数据分析】电商平台订单报表分析思路及案例

1.1 互联网数据分析一般思路

  • 找出问题 描述性分析
    数值分析:数量、均值、极差、标准差。。。
    分布规律:正态分布、长尾、均匀分布
    可视化:柱状图、散点图。。。。
  • 分析问题 诊断性、预测性分析、仿真分析
    线性回归、逻辑回归
  • 解决问题 数据报告+决策性分析

2.1 相关数据
商品编号、商品名称、商品价格、票号、座位、联系地址
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2.2 订单数据分析一般思路

  • 数据抓取
    数据库数据调取
  • 数据清洗
    无效数据清洗、有效数据筛选
  • 数据分析
    用户属性判别、品牌渗透都判别、订单时间/地区分布……

2.3 订单数据的宏观分类与分析思路

1、订单类型分析:

  • 待支付:已经提交订单信息等待支付的订单
  • 已取消:被取消的订单
  • 待发货:已经付款等待发货的订单
  • 待收货:已经发货等待收获的订单
  • 已完成:完成所有订单环节的订单
    2、取消订单针对性分析:
  • 恶意订单占货分析
  • 取消订单数据剔除

例如:查看已取消订单特征 是否存在异常
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  • 高单价商品可能存在恶意占货、炒货现象
  • 支付时间异常
  • 对取消订单价格分布情况分析
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  • 大多是低单价商品,属于正常现象

2.4 订单数据的微观分类与分析思路

时间相关分析思路:
1、订单时间分布分析:

  • 订单高峰时间
  • 订单低谷时间

2、订单价格分布分析

  • 高客单价时间
  • 低客单价时间

3、订单时间分布与价格分布的交叉分析

案例1:订单量时间波动分析
1.先将下单时间 按小时进行处理
2.对下单时间进行计数,分析下单情况,插入柱状图进行分析

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  • 0点下单高峰,说明深夜下单欲望和冲动更强,可针对平台用户画像综合分析,年轻用户偏多,喜欢深夜下单
  • 0点和10点下单趋势一致
  • 中午12点以后持续高峰

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  • 还可以对订单量进行帕累托分析,如图,20点是下单高峰,5点下单低谷
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案例2:客单价时间波动分析
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  • 熬夜越晚,客单价越高
  • 中午12点客单价较高,可能原因上班族中午空余时间多

案例3:订单量与客单价交叉分析
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  • 4点客单价峰值
    针对4点下单数据进行分析,总结特点,针对性运营、营销
    很多同一个客户大量下单,渠道分类
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  • 某些时间段、某些渠道下单规律(高价值渠道运营)

商品相关分析思路:

1、商品单维度分析:
• 商品客单价分布
• 商品销量分布

2、商品+时间双维度分析:
• 商品目标用户分析

3、商品地区客单价分析
案例1:商品客单价区间分析
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长尾分布,大多数商品销量在1-30
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案例2:热销商品下单时间分析
将商品和时间交叉数据透视表 找出不同时间SKU的下单数量
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  • 晚上8点,都达到了下单高峰
  • 福袋 限时购买,和日常品不一样,非理性消费商品
  • 不同福袋销量趋势不一样,考虑价格和用户群体消费能力

案例3:一级地区客单价帕累托分析

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西藏地区客单价较高
查看西藏订单数据,只有3个订单,不具有参考性
剔除西藏来看,浙江、上海、陕西 浙江客单价高、订单量大,黄金市场

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  • 主要市场:广东、江苏、浙江
  • 不同地区品牌渗透度和中国地区人口排名对比

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