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服装行业如何进行数据分析?

186 2024-06-21 17:26

一、服装行业如何进行数据分析?

服装行业可以进行数据分析的方法有以下几种:

1. 销售数据分析:收集和分析销售数据,包括销售额、销售数量、销售地区、销售渠道等,以了解产品的销售情况和趋势。可以借助数据分析工具,如Excel、Tableau等,对销售数据进行可视化呈现,帮助企业决策和制定销售策略。

2. 时尚趋势分析:通过收集和分析时尚趋

二、服装行业的前景如何,服装行业分析?

服装行业正在不断做新的突破。新的一年,服装行业又会有哪些变化趋态?

2019年服装行业最火的是什么?也许你的脑海中会浮现出一长串事件:中国李宁走上时装周、李佳琦薇娅直播大火、Forever 21宣布破产、优衣库联名KAWS系列三秒抢空、拉夏贝尔关闭2400家门店、富贵鸟破产……

2020已来,“新零售”的提出、“Z世代”的崛起、5G技术带来的机遇……服装行业正在不断做新的突破。新的一年,服装行业又会有哪些变化趋态?

对此,小楚有自己的解读:新用户带来新消费形式

中国逐渐成为全球最大的服装消费市场之一,95后、00后消费能力快速增长,已经成为消费的主力军和引领者。这一代人也被称为“Z世代”,是消费的新用户群体。

Z世代的父母教育水平和收入水平较高,他们从小生长在优渥的家庭环境中,所以他们敢于花钱。在消费观上,Z世代有不同的理念:

一是消费更具有社交属性。他们喜欢通过小红书这类的社交媒体购买商品,如果好用也会主动向亲朋好友推荐,所以社交欲望强烈,分享意愿较高,品牌传播力强;

二是愿意为人设买单。Z世代接触的东西,随意穿着的衣服鞋子,都在向周围的人传达一个信息:我是一个什么样的人。“AJ不是鞋,是Z世代年轻人的名片”,它本身就带有了潮流和文化价值的内涵。

三是花钱看心情而定。很注重当下的体验,有时候很喜欢了不管价格高低都会买单!

消费群体转向年轻化、个性化,为服装企业的转型升级提供了良好的机遇。

2020年,品牌应准确把握Z世代的消费喜好和需求,打造基于互动场景的、具有品牌特征的社交式消费模式。

下沉市场消费潜力巨大

下沉市场指的是三线以下城市、县镇及农村地区的市场。现有的一二线城市消费人数和消费能力已经趋于饱和,在没有强有力的刺激下,很难出现爆炸式的增长。

未来几年,三线及三线以下城市的客户将是各大平台疯抢的主要对象。

下沉市场拥有巨大的消费潜力和能力:

一是小镇青年与一二线城市青年相比,生活成本低、压力小,可支配收入更高,而且随着人均收入水平的持续提升,他们将释放更大的消费潜力;

二是互联网的普及,带来了消费观念和行为的变化。线上资源类型多元、内容丰富,促使小镇青年向大城市看齐,愿意将钱花在提升生活品质的产品上;

三是支付方式不断创新,电商平台发展成熟,拓宽了购物的交易渠道,线上线下消费齐发展。

小镇青年作为“有钱有闲有追求”的典型群体,生活、消费和娱乐方式已经逐渐向一线城市看齐,成为服装品牌不可忽视的新生力量。

势如破竹的国潮态势

随着我国经济的飞速发展、国民文化认同感、文化自信感越来越强,我国的国际地位极大提升,在世界上拥有越来越多的话语权。在此背景下,国潮迅速崛起。

线下,李宁、波司登、鄂尔多斯等服饰品牌以“潮牌国货”进军国际时尚圈。线上,天猫“国潮来了”推出的故宫口红、青岛啤酒外套、大白兔X气味图书馆联名款香水等都让人耳目一新,均上线秒售罄,获得了大量的关注度。

从美食饮品到服装美妆,从电影电视到文创周边,“国潮”受到年轻人的青睐,2020年,它将继续成为我国消费市场上最具话题度和关注度的现象之一。

而且,Z世代消费群体本身成长在改革开放时代,对国家文化的认同感非常强。国潮品牌既时尚又能表达态度,还凸显了文化的内涵和价值的回归,击中了他们的心理,将收获更多的新生代消费群体。

直播带货回归理性

如果说2019年的双11和往年有什么不一样,那就是,大概没有女生没听过李佳琦的那句:“所有女生,三,二,一,买它!”

双11当晚,有近10万个直播间不眠不休地直播带货,以李佳琦和薇娅为代表的头部主播直播间观看人数在3682万和4310万。

然而,直播带货大火,也显露出不少弊病:直播售价、退货率高;头部主播议价能力较高,不少商家是亏本清货;部分用户开始审美疲劳了。

2020年,5G会给短视频带来下一个小高潮,直播带货会成为常态,人人都是主播,人人都能带货。同时,人们已经没有了新鲜感,冲动消费会越来越少,因此直播带货将回归理性。

未来,直播带货并不会作为一个独立的商业形式继续存在,而是作为品牌价值链条上的一环,成为商家营销的触点,帮助消费者了解产品、了解品牌。

对于商家来说,回到用户端,打造质量过硬价格合理的产品,服务好用户才是一切的根本。

私域流量作用显著

什么是私域流量?私域流量就是自己建立一个池子,与那些对你感兴趣的用户建立直接关系,方便随时触达用户,强化用户关系。

其实,所有的会员系统都是私域流量的基本形式。对于服装行业来说,把核心用户沉淀到自己的流量池,实际上就是做用户深度管理。把目光集中到老顾客的身上,通过会员制度激励他们重复购买和传播裂变。

前几年,我国经济高速发展,得益于巨大的人口红利。以前做生意,只要选好货从来不担心没有人的问题。

现在,由于计划生育的限制,后续年轻人才的数量逐年骤减,人口红利消失,由增量市场转入存量市场。所以,在「流量少、流量贵、流量假」的前提下,建立品牌的私域流量池十分重要。

私域流量的优点:

一是节约成本。私域流量常见的获得方式包括:微信粉丝群、小程序、公众号等,这些不需要支出高额的费用,甚至完全免费;

二是销售转化率高。在私域流量中,大部分人都是潜在购买者和已经购买的人,对品牌的消费欲望大。

IP力量崛起

2019年6月初,优衣库和KAWS联名系列上市之日,消费者钻卷帘门,百米冲刺进店,十分钟售卖一空,模特展示服装被扒,不可谓不疯狂。

苹果手机领先的科技、精致的工艺、极致简洁的设计、人性化的软件和硬件使用感受等等得到了一致认可,无论男女老少,国外国内,大街上几乎随处可见。

这些都是IP的力量。纵观国内,格力的“品质”、农夫山泉的“天然”、“中国李宁”可谓人人皆知。

IP可以是一个标签,一个品牌基因,一个卖点,甚至是一个人。品牌如何触达更广泛的人群?

打造专属的IP,触达消费群体,引起消费者的情感共鸣,从而为品牌买单。

2020年,打造有价值的IP,通过一个引流能力强大的流量入口给品牌带来巨大回报,已经成为不可忽视的企业战略。

渠道纳米化

过去,品牌渠道规模大且形式单一,已经不能适应市场的需求,渠道纳米化将成为一种新形态。

渠道纳米化,简单地说就是商品的售卖渠道正在从永辉、天猫这样的大型购物平台,向更加细小、更加多元的渠道上分流。

截止2019年年底,瑞幸直营门店数达到4507家,已成为中国最大的咖啡连锁品牌。与星巴克不同,瑞幸咖啡在大型商圈、写字楼、社区等场所设有4类门店:快取店、外卖厨房店、优享店和旗舰店,匹配不同消费者的购买需求。

1月8日,瑞幸宣布智能无人零售战略,推出无人咖啡机“瑞即购”和无人售卖机“瑞划算”,将覆盖办公室、校园、机场、车站、加油站、高速公路服务区和社区等各个场所,并和现有的瑞幸门店网络相辅相成、互相补充。瑞幸疯狂铺点,就是为了布局多元化渠道,接触到更多的消费人群。

新一轮消费升级更加多变、多元、多维,行业的变化是挑战,更是机遇。2020年,我们会进一步和大家讨论这些新趋势。

未来已来,你做好准备了吗?

三、服装行业零售数据分析的好书推荐?

比较经典的是这本《数据化管理》,出版年份较早了,但是不过时。作者拥有15年的销售及数据分析经验,历经美国强生公司、妮维雅公司、雅芳公司和鼎盛时期的诺基亚公司。目前是数据化管理的咨询顾问和培训师。书的内容在服装业基本通用。

如果对新式的自助式BI分析感兴趣,可以看下我的这本《Power BI商业数据分析项目实战》,以服饰业为蓝本,有技术讲解也有些运营思路。

四、如何提升自己在服装行业的数据分析水平?

软件基本功过硬,页面简洁详细;了解数据分析需求,了解老板需求。

五、如何找到服装行业数据?

1.利用以搜索引擎为代表的搜索工具手动收集数据。

2.借助一些专业的站点平台。

3.利用数据库资源进行查找。

4.利用行业相关的协会平台及政府网站。

5.利用自动化的行业舆情监测系统。

六、服装行业的大数据分析

服装行业的大数据分析

背景

随着信息技术的不断发展和普及,大数据分析已经成为许多行业实现数字化转型的重要手段之一。在服装行业,大数据分析的应用也越来越广泛,它不仅可以帮助企业更好地了解消费者需求,提升市场竞争力,还可以优化供应链管理,降低成本,提升效率。

消费者需求分析

通过大数据分析,服装企业可以收集并分析消费者的购物数据、偏好信息等,从而更好地了解消费者的需求。例如,可以根据消费者的购买记录和浏览行为,推断出不同消费者的喜好,为企业设计更符合市场需求的产品。

市场竞争分析

大数据分析还可以帮助企业进行市场竞争分析,通过对竞争对手的销售数据、营销策略等方面进行分析,把握市场动态,制定更有效的竞争策略。通过大数据分析,企业可以及时调整自身策略,保持市场竞争优势。

供应链管理优化

在服装行业,供应链管理是一个复杂而关键的环节。大数据分析可以帮助企业分析供应链上的数据,找出瓶颈和问题所在,优化供应链流程,降低库存成本,缩短交货周期,提升服务质量。

成本降低与效率提升

通过大数据分析,企业可以更精准地预测市场需求,合理安排生产计划,避免因生产过剩或过少而造成的浪费。此外,大数据分析还可以帮助企业优化营销策略,提高市场反应速度,降低营销成本,提升营销效率。

结语

总之,服装行业的大数据分析不仅可以帮助企业更好地了解市场和消费者需求,提升市场竞争力,还可以对供应链管理进行优化,降低成本,提升效率。随着大数据技术的不断发展和普及,相信大数据分析在服装行业的应用将会变得越来越重要,对于企业的发展起着越来越重要的作用。

七、服装行业大数据分析

随着时代的发展,**服装行业大数据分析**正变得越来越重要。从市场趋势到消费者喜好,大数据分析为服装行业提供了宝贵的洞察力,帮助企业更好地了解市场、优化供应链以及制定营销策略。

1. 大数据对服装行业的影响

**服装行业大数据分析**在如今的竞争激烈且快速变化的市场环境中扮演着至关重要的角色。通过收集和分析海量的数据,服装企业可以更好地预测市场趋势,精准把握消费者需求,提升产品设计和营销活动的效果。大数据还可以帮助企业优化生产流程,降低成本,提高效率。

2. 大数据分析在服装行业的应用

**服装行业大数据分析**可以在多个方面得到应用:

  • 市场趋势分析:通过分析销售数据、社交媒体信息等,了解市场趋势,进行精准的市场定位。
  • 产品设计优化:根据消费者的喜好和反馈,优化产品设计,提升产品的竞争力。
  • 库存管理优化:通过预测销售量,精细化库存管理,避免库存积压和缺货现象。
  • 营销策略制定:根据消费者的行为数据,制定个性化营销策略,提升营销效果。

3. 大数据分析带来的挑战与机遇

尽管**服装行业大数据分析**带来了许多好处,但也面临着一些挑战。数据的收集和处理需要投入大量资金和技术支持,同时数据隐私和安全问题也需要引起重视。然而,随着技术的进步和数据分析能力的提升,这些挑战是可以克服的。

对服装企业而言,抓住大数据分析带来的机遇至关重要。通过深入了解市场需求、优化产品和服务,企业可以赢得更多市场份额,保持竞争优势。

4. 如何有效利用大数据分析

要想有效利用**服装行业大数据分析**,企业需要采取以下措施:

  • 建立完善的数据采集系统,确保数据的准确性和完整性。
  • 投入足够的技术和人力资源,建立专业的数据分析团队。
  • 结合业务实际,制定合理的数据分析策略和计划。
  • 定期审视数据分析成果,不断优化和改进分析方法。

5. 结语

**服装行业大数据分析**是一个不断发展和壮大的领域,对提升企业竞争力和市场地位具有重要意义。只有紧跟时代潮流,善于利用大数据分析,服装企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。希望本文对您有所启发,谢谢阅读!

八、服装行业财务数据分析如何能做的更深入?

考虑到百家门店,我想题主作分析的时候,应该很关心门店之间的对比情况。

建议搞一个对标体系,批量分析单店情况。

比如分析销量(本图以省市为例,你可以做成门店或者区域等):

比如分析费用情况:

选取有代表性的门店,设计综合指标,进行雷达图分析

几个月下来,各指标比较完善了,就可以更细致的分析某些效益差的店的情况,学习先进店,鞭策后进店。

九、服装行业未来发展趋势分析?

1、年轻化、个性化趋势愈加明显:消费理念已经发生转变,消费更趋理性,消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化,更加注重产品的品质和满足个性化需求,向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务。

2、移动社交成为新消费引擎:移动社交既可以积极地刺激用户消费需求,还可以运用社交平台的信息共享功能,通过用户的“口碑”形成裂变式的网络传播,熟人的体验式消费体验和传播能更有效地为商品做背书,增强用户的信任度和消费信心的同时不断提升购买频次和效率。

3、线上线下渠道融合:随着电子商务几年的发展,电商的红利期或将接近尾声。相比实体店,电商需要巨额的推广费用,还有诸如网站运营费用、人工费用等等,这些费用加起来不亚于开设实体店的费用,甚至很多地区的商场租金正在逐渐下降。

十、经营数据分析需要分析哪些数据?

1、引流

通过分析PV、UV、访问次数、平均访问深度、跳出率等数据来衡量流量质量优劣。

目的是保证流量的稳定性,并通过调整,尝试提高流量。

2、转化

完成引流工作后,下一步需要考虑转化,这中间需要经历浏览页面—注册成为用户—登陆—添加购物车—下单—付款—完成交易。

每一个环节中都会有用户流失,提高各个环节的转化率是这一块工作的最核心——转化率的提升,意味着更低的成本,更高的利润。

3、留存

通过各个渠道或者活动把用户吸引过来,但是过一段时间就会有用户流失走掉,当然也会有一部分用户留下来,留下来这部分用户就叫做留存用户。