干货|三个场景 玩转销售订单分析 —— 在线教育篇
来源:引流技巧
编辑:引流技巧
时间:2025-10-04



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[导语]:订单数据,除了能告诉我们客户是谁、在哪儿、买了多少之外,还能告诉我们什么?其实,简单的数据下面,暗含着我们渴望的商机。本文将从三个不同的场景出发,探讨订单数据分析的不同可能性。涉及到的知识包括数据分析逻辑、拆分维度、RFM模型等,最大化您的订单数据价值。
[文章目录]:
1、在线教育:通过订单数据,制定营销策略2、传统行业:通过订单数据,扫除负利润分子
3、零售门店:通过订单数据,挖掘价值差异
场景之:在线教育
在线教育是时下比较热门的业务,但因为主要依托于第三方平台,很难实现多角度、有深度的分析。今天给大家就分享一个案例,用自己从平台下载的数据,尝试全面分析。(一)、数据收集层——按日收集,按月分析
由于线上数据可能会比较多,所以很多系统或平台是按照月、或者按照自定义的时间段支持下载的。数据观这里建议大家按天下载,虽然比较麻烦,但是可以获取比较完整的数据。下载下来后就像我们看到的一样,是表头一致、内容按时间有所区分的数据。把它们上传到数据观里,通过ETL整合成一份完整的数据再进行分析。


现在让我们用这份整合好的数据尝试分析一下。这里的数据是某平台在线教育的交易记录。里面要求用户实现“注册→登录→选择产品→付费”这样的交易流程。那么我们就可以按照这个流程来看一下实际付费转化的情况。可以利用漏斗来查看转化过程中是否有异常,也可以通过“注册→登录→选择产品→付费”这个流程来设置KPI,直接查看数据——


(三)、产品分析:不同产品不同营销策略
下面我来讲一下如何分析产品。毕竟产品的好坏决定着向后开发的营销策略。


接下来,我们再看各个产品的实际缴费人数(也就是总付款人数)、续费人数(也就是2次以上重复消费的人数)、以及人均消费金额。通过分组柱图,可以粗略看下产品之间的受众差异。很显然,编程语言的总付款人数与续费人数都拔得头筹,而人均消费金额最多的课程则是大数据与人工智能。
那么我们就可以根据这个洞察,分别去制定向后的策略——






综上所述,通过分析,我们得出了用户喜好与行为习惯,可以有的放矢地打造产品、在正确的时间释放产品,以获得更大收益。
下一期,数据观将为您带来干货|三个场景 玩转销售订单分析 —— 传统行业篇,敬请期待!


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