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分析一个产品的成长流程及销量的变化,断定的根据就是listing的review数据。 下面将以一个玩具类产品...

亚马逊产品listing的review数据化分析案例

李小姐李小姐 2024年01月19日 跨境电商Listing亚马逊产品

分析一个产品的成长流程及销量的变化,断定的根据就是listing的review数据。

亚马逊产品listing的review数据化分析案例

下面将以一个玩具类产品作为案例进行分析,该产品listing有2个子SKU,差异为“MegaSet”与“PeculiarPets”,其review一共有121个。

了解了产品的listing页面与子SKU变体后,运营者就可以开始进行review的数据分析,需要抓取的数据为不同变体对应的review上评时间。

“MegaSet”的变体产品在2019年8月21日发生了一个review评价,那么对应的该月份(2019年8月)“MegaSet”review数量在Excel表格中数值加一,其他月份依此类推。如果是“PeculiarPets”的变体产品发生了review,则在Excel表中将其对应的review单元格数值加一。

打开“产品review数据化分析”的Excel表格查看数据,截至2019年10月22日“MegaSet”的变体产品发生了87个review,“PeculiarPets”的变体产品发生了29个review,总计116个review,其数量与listing页面显示的121个review相比少了5个review,这可能是由于平台删除评价/卖家删除变体造成的。

将两个产品不同月份发生的review数量汇总到Excel表后,得到数据图表。

“MegaSet”子变体从2018年10月就发生了review,而“PeculiarPets”子变体则到2019年7月才开始发生review。与此同时,“MegaSet”子变体在2018年12月-2019年1月为review高峰期,差异发生了23个与27个review。通过上述数据表格,可以将“MegaSet”与“PeculiarPets”两个产品不同时间段发生的review数量做成可视化图表。

“MegaSet”的review数量出现一种快速攀升然后降低,最后逐渐稳定的趋势,“PeculiarPets”的review数量则出现一种迟缓上升的趋势。因为review的生成时间要慢于订单的发生时间,比如用户10月份下单购置,可能会到11月乃至12月才去作者review文本,所以依据该产品listing的review数量变化可以推测出该产品销量的波动变化。

因为2018年12月-2019年1月为“MegaSet”子变体的review高峰期,所以将该时间段往前推移1~2个月,即2018年10月初一2018年12月末为产品订单高峰期。其次,因为在2019年7月“PeculiarPets”子变体开始发生review,所以“PeculiarPets”子变体的上架时间应当为2019年5月末一2019年7月初,即该玩具类目卖家在2019年5月末就开始为2019年的订单高峰期开始做预备。结合上述信息,得到如下结论。

1该玩具类目订单高峰期在每年10月初至每年12月末。

2该玩具类目listing最佳成长期在每年6月初至每年10月初。

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