电商数据分析与应用---教案.docx
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1、第1-2课时授课 日期班级复习旧课要点新课,以新课导入为主。新课 内容章、节标题课题名称第一章、第一节导论授课 目的了解商务数据分析的研究内容,掌握商务数据分析的基 本思路。了解电商数据分析常见的应用场景。新课 重点 及措 施重点:商务数据分析的定义。多举案例使学生明白商务数据分析的主要内容及思路新课 难点 及措 施商务数据分析的基本内容和思路措施:举不同案例使学生理解,并梳理学会数据分析的信心备注第5-6课时授课 日期班级复习旧课要点商务数据分析的主要工具新课 内容章、节标题课题名称第二章第一节数据分析的基本方法授课 目的掌握数据分析的基本方法,要求能灵活运用。掌握数据分析的高级方法,要求能
2、灵活运用。新课 重点 及措 施重点:数据分析的基本方法措施:练习新课 难点 及措 施难点:数据分析的基本方法措施:练习备注掌握消费者分析的思路和方法。次 课 要 点 课 外 作 业 本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:第53-54课时授课 日期班级复习旧课要点消费者分析的思路和方法。新课 内容章、节标题课题名称第十一章第二节RFM模型授课 目的学会RFM模型计算新课 重点 及措 施重点:RFM模型计算措施:练习新课 难点 及措 施难点:RFM模型计算措施:练习备注教授内容与教法一、复习旧课学生操作展示:消费者分析二、导入新课三、教授内容RFM模型是衡量消费者价值和消费者创利能力的重要工
3、具和手 段。在众多消费者关系管理(CRM)分析模式中,RFM模型被广泛提到。该模型通过一个 消费者的近期购买行为、购买的总体频率以及花了多少钱3项指标 来描述该消费者的价值状况。11.2.1 RFM模型理论及计算方法RFM模型理论RFM模型是消费者管理领域里的一种消费者消费行为分析模 型。R为近度(Recency)代表最近购买时间,指上次购买至现在的 时间间隔。R值越大表示网店与消费者发生交易的时间越久,反之 与网店发生交易的时间越近。理论上R值越小(即最近有购买行为) 的消费者是复购可能性越高的有价值消费者。F为频度(Frequency)代表购买频率,指的是某一期间内购买 的次数。F越大代表
4、该段时间内消费者的购买频率越高,存在极大的教授内容与教法复购可能性;反之F值越小,那么消费者活跃度越低,相应的价值越 低。M为额度(Monetary)代表总购买金额,指的是某一期间内购 买商品的金额。M越大表示该类消费者对本网店(产品)的购买意 愿转化为购买行为可能性越大,该类消费者的价值越应受到关注,反 之亦然。RFM模型动态展示了现有消费者在网店的购物特征,为网店制 订营销决策提供了依据,便于网店对于现有消费者分类与管理。1. RFM计算(1)计算RoR的计算方法是计算现在与最近一次购买日期之间的间隔天 数。(2)计算FoF的计算方法是对消费者下单的订单数据进行统计。(3)计算MoM的计算
5、方法是将消费者的消费金额进行汇总。2. 基于RFM模型的消费者分组为消费者分组,即将三个指标分别分为“高”和“低”两种,高于均 值的为“高”,低于均值的为“低”。次 课 要 点RFM计算课 外 作 业本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:第55-56课时授课 日期班级复习旧课要点RFM计算新课 内容章、节标题课题名称第十一章第三节复购分析授课 目的学会复购分析新课 重点 及措 施重点:复购分析方法措施:练习新课 难点 及措 施难点:复购分析方法措施:练习备注教授内容与教法一、复习旧课学生操作展示:RFM计算二、导入新课三、教授内容复购为某时间段内的回购情况,回购次数多说明用户的忠诚度 高
6、,反之那么说明商品或服务的用户黏性低。根据公开数据显示:商家获得新用户的本钱是维护老用户的5 10倍;一个满意的用户会带来8笔潜在生意,不满意的用户可能会 影响25个人的购买意愿。这些数据说明,关注老用户的复购情况、提高老消费者的复购率 可以降低电商的运营本钱,在一定程度上提高网店的销售额。1 消费者复购率计算与分析.复购率计算复购率可以分为“用户复购率”和“订单复购率”。(1)用户复购率二单位时间内:购买两次及以上的用户数/有购 买行为的总用户数。如单位时间内,回头客购买人数/总购买人数, 计算出来的比例,那么为重复购买率。例如在一个月内,有100个消 费者成交,其中有20个是回头客,那么重
7、复购买率为20%o教授内容与教法(2)订单复购率=单位时间内:第二次及以上购买的订单个数/ 总订单数。如在某个季度中,一共产生了 100笔交易,其中有20个 人有了二次购买,这20个人中的10个人又有了三次购买,那么重复 购买次数为30次,重复购买率为30%o.复购率分析例11-4:某网店运营人员现有该网店2018年7月2019年 2月的订单数据,希望深入了解该网店二月的消费者复购情况。数据 采集自商家后台的订单报表和宝贝报表。2 .复购率计算实操例11-5:某淘宝网店2018年7月2019年2月消费者购买数据 如图11-46所示,计算用户复购率。复购间隔分析1.复购间隔定义复购间隔天数,即消
8、费者复购的时间间隔,当然数据中会出现一 个消费者复购屡次(N3)的情况,此处把它定义为消费者距今最近的 两次购买时间的差值。2.复购间隔计算实操复购产品归因分析1 .产品引发复购行为数统计.复购产品的关联次 课 要 点复购分析课外作业本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:第57-58课时授课 日期班级复习旧课要点复购分析新课 内容章、节标题课题名称第十一章第四节消费者舆情分析授课 目的消费者舆情分析新课 重点 及措 施重点:消费者舆情分析措施:练习新课 难点 及措 施难点:消费者舆情分析措施:练习备注教授内容与教法一、复习旧课提问:什么是数据分析、主要工具有哪些二、导入新课案例导入三、教
9、授内容比照法比照法是最基本的分析方法,也是数据分析的“先锋军”,分析师 在开展分析时首先使用比照法,可以快速发现问题。进行商业分析时 有三个必备的维度,分别是过去的自己、同期的对手和同期的行业, 通过这三个维度的比照可以了解数据意义,否那么数据就是一座孤岛。 比照法分为横向和纵向两个方向。2.1.1 拆分法拆分法是最常用的分析方法之一,分为完全拆分法和重点拆分 法。在许多领域应用非常广泛,杜邦分析法就是拆分法的经典应用。 拆分法是将某个问题拆解成假设干个子问题,通过研究该假设干子问题从 而找到问题的症结点并解决问题。比方在研究销售业绩下降问题时, 可以将销售业绩问题拆分成转化率、客单价和访客数
10、这三个子问题, 通过分析这三个子问题从而解决销售业绩问题。2.1.2 排序法排序法是基于某一个指标或度量值的大小,将观测值进行递增或教授内容与教法一、复习旧课学生操作展示:复购分析二、导入新课三、教授内容将消费者在线上留下的文字(聊天记录、评论等)进行统计分析 和建模,了解消费者对品牌、产品的看法,以及消费者在需求和情感 上的喜恶,对品牌、产品的战略定位起到非常重要的作用,让运营者 可以做出正确的决策。11.4.1 评价词频分析词频分析是文本分析的基础,基于词频可以了解大量文本信息的 内容,既可以分析自己的商品也可以分析竞品。11.4.2 评价情感分析评价情感分析是判断文本的情感得分,正面得分
11、越高表示买家对 产品或服务越满意,负面得分越高表示消费者对产品或服务越不满 意。情感分析同样需要使用API接口实现,没有纯免费的接口,可 使用商业接口的免费调用次数。商业接口可以在API集市申请,本 例使用 s:/bosonnlp /的接口,每天可调用500次。接口 地址:。调用方式:Posto次课消费者舆情分析要点课外建立消费者分析模型(文件名11.6习题l.xlsx)o作业 本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:第59-60课时教授内容与教法授课 日期班级复习 旧课 要点消费者舆情分析新课 内容章、节标题课题名称第十二章消费者舆情分析数据报告撰写与商业分析案例授课 目的消费者舆情分析
12、数据报告撰写与商业分析案例新课 重点 及措 施重点:数据报告撰写与商业分析案例措施:练习新课 难点 及措 施难点:数据报告撰写与商业分析案例措施:练习备注一、复习旧课学生操作展示:消费者舆情分析二、导入新课三、教授内容11.4.3 报告撰写数据报告类型按报告的场景分类,可分为以下两种场景。第一种类型是以“演讲+报告的形式给企业或者老板汇报,这种 报告的内容要精炼,文字描述要少,有简单直观的图表即可。第二种类型是以“报告”的形式给企业或者老板汇报,这种报告的 文字描述要清楚,字数相较多一些。12.1.1 数据报告撰写流程如图12-1所示,报告撰写流程也是数据分析的流程,数据分析 师收到企业需求或
13、者任务时,先要对需求进行分析,应用拆分法拆解 出假设干个子问题,再进一步思考每个子问题的解决方法,每个子问题 的观察视角便是数据报告的框架。拆解确定,收集制作报看问题M视加H数据素材撰写图121撰写数据报告流程教授内容与教法12.1.2 数据报告撰写技巧在撰写给上级汇报的报告时有通用的撰写思路,主要回答以下6 个问题。 发生了什么? 问题出现在哪里? 为什么这件事情会发生? 需要采取什么行动? 下一步将发生什么?次 课 要 点消费者舆情分析数据报告撰写与商业分析案例课 外作 业 本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:递减排列,每一次排列只能基于某一个指标。排序法是从比照法中衍 生的一种常
14、用方法,百度搜索风云榜、阿里排行榜等业内知名榜单就 是采用排序法的产品,通过查看排序后的榜单,用户可以快速获取目 标价值信息。2.1.4 分组法分组法来源于统计学,用于发现事物的特征,是非常重要的分析 方法。分析时可以按类型、结构、时间阶段等维度进行分组,观察分 组后的数据特征,从特征中洞察信息。2.1.5 交叉法交叉法是比照法和拆分法的结合,将有一定关联的两个或两个以 上的维度和度量值排列在统计表内进行比照分析,在小于等于三维的 情况下可以灵活使用图表进行展示。当维度大于三维时选用统计表展 示,此时也称为多维分析法。比方在研究市场定价时,经常将产品特 征和定价作为维度,销售额作为指标进行分析
15、。2.1.6 降维法降维法是在数据集指标过多及分析干扰因素太多时,通过找到并 分析核心指标提高分析精度,或通过主成分分析、因子分析等统计学 方法将数据由高维转换成低维的方法。比方在分析店铺数据时,根据 业务问题的核心提取主要的24个核心指标进行分析。2.1.7 增维法增维法是在数据集的字段过少或信息量缺乏时,为了便于分析师 分析,通过计算衍生出更加直观的指标。比方在分析关键词时,将搜 索人气除以商品数量得到的新指标,定义为关键词的竞争指数。2.1.8 指标法指标法是分析的基本方法之一,通过汇总值、平均值、标准差等一系列统计指标研究分析数据。指标法更适用于多维的数据。2.1.9 图形法图形法是分
16、析的基本方法之一,通过柱形图、折线图、散点图等 一系列统计图形直观地分析数据。图形法适用于低维的数据。次数据分析的基本方法课要点课外简述数据分析方法论。作业 本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:第7-8课时授课 日期班级复习旧课要点数据分析基本方法新课 内容章、节标题课题名称第二章第二节数据分析高级方法授课 目的掌握数据分析的高级方法,提高数据分析的效率和效 果。新课 重点 及措 施重点:数据分析的高级方法措施:练习新课 难点 及措 施难点:数据分析的高级方法措施:练习备注教授内容与教法2.2高级方法SWOT分析法222描述性统计法.五数概括法五数概括法是指用五个指标反映数据集的分布情
17、况,五个指标分 别是最小值、1/4位数(Q1)、中位数(Q2)、3/4位数(Q3)和最 大值。1 .计数、汇总和平均值计数、汇总和平均值是最常用的描述性统计指标。2 .标准差.变异系数变异系数和标准差一样也是反映数据离散程度的指标,但不同的 是变异系数不被数据量纲影响,公式为:变异系数二标准差/平均值.2.3数据标准化(指数化)1.1.1 Min-Max标准化新数据二(原数据-最小值)/ (最大值-最小值1.1.2 Z-score标准化新数据二(原数据-平均值)/标准差2.2.4 燧值法225漏斗分析法漏斗分析法是结合了流程分析的方法,更加强调事件的开展过 程,按事件开展的过程分析问题,属于数
18、据分析中的方法。2.2.6 矩阵分析法矩阵分析法是从交叉法中演变而来的,和交叉法最大的区别是矩 阵法的两个轴是维度,不是度量。2.2.7 多维分析法.三维气泡图1 .雷达图.2.8时间序列分析法1 .移动平均法.指数平滑法2 .2.9相关性分析法相关性分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析, 从而衡量两个变量因素的相关密切程度,属于统计分析方法。相关性 的元素之间需要存在一定的联系才可以进行相关性分析。3 .2.10杜邦分析法杜邦分析法是利用几种主要财务比率之间的关系来综合分析企业的 财务状况。具体来说,它是一种用于评价公司盈利能力和股东权益回 报水平,从财务角度评价企业绩效的经典方
19、法。其基本思想是将企业 净资产收益率逐级分解为多项财务比率的乘积,这样有助于深入分教授内容与教法析、比拟企业经营情况。由于这种分析方法最早由美国杜邦公司使用, 故名杜邦分析法。次课要占八、数据分析高级方法课 外 作 业使用数据分析方法论分析店铺经营数据集(文件名2.4 习题2.xlsx),要求尽可能使用多种数据分析方法,每个方法 都要进行实践。本 课 小 结 与 改 进 措 施任课教师:教授内容与教法自我介绍、数据分析学科介绍.师生见面,课程导入1 .课程简介与学习要求案例导入新课教授内容LL1什么是数据分析数据分析是将数据转变成有效信息的过程,其中数据具有历史性 特征,信息具有指向性特征。(
20、1)数据的历史性。数据是客观的事实,能够被收集到的数据 都是过去已经发生了的事件所产生的结果,比方收集到某商品的销售 量,因为某商品已经发生了销售的事件,才会产生销售量指标。(2)信息的指向性。由于每个人的背景、经验以及掌握的信息 不同,对于相同的数据会产生不同的看法,也就是每个人对有效信息 的理解各有不同。因此从数据中提炼的信息并不适用于所有人,只有 特定的某一局部人会关注该信息。数据分析的作用数据分析可以给决策者在运营过程中提供策略的决策依据,特定 的分析维度可以帮助运营做出有效的决策,有效的决策可以提高工程 的成功率。第9-12课时授课 日期班级复习旧课要点数据分析方法新课 内容章、节标
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- 商数 分析 应用 教案
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