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shopee数据分析网站

运营技巧
shopee数据分析网站
35人浏览
1人回答
用户151****0058 2026-01-04
  • 用户151****0058

    下面给出一个面向“Shopee 数据分析网站”的完整落地方案,涵盖目标设定、架构、数据模型、核心看板、实施路线、技术栈、以及可直接使用的 SQL 模板与接口设计。你可以据此快速搭建一个面向运营、市场、商家等角色的数据分析门户。

    一、目标与定位

    - 目标用户画像

    - 运营/市场:监控市场表现、广告投放效果、品类与SKU表现、促销成效

    - 商家/卖家:自营/入驻卖家的销售趋势、库存健康、退货与售后趋势

    - 数据分析师:深度数据探索、模型化分析、对外输出报告

    - 核心价值

    - 提供区域级、品类级、SKU 级的多维度分析

    - 实时/准实时的 KPI 监控与告警能力

    - 一致的数据口径、可追溯的数据血缘、可扩展的看板体系

    二、系统架构(高层次描述)

    - 数据源层

    - Shopee 相关数据输出(订单、商品、广告、库存、物流、客服等)、外部数据源(市场对比、时段节日日历)

    - 数据处理与存储层

    - 数据湖/数据仓库:原始数据存放 + 经过清洗建模后的数据集市

    - 处理工具:ETL/ELT 流程、数据血缘与质量检测

    - 数据建模:采用星型/雪花模型,确保分析性能

    - 应用层

    - API 层:为前端看板提供聚合数据服务

    - BI/可视化层:Looker/Tableau/Power BI/Metabase 等,或自建 React/Vue 的仪表盘

    - 展示层

    - 用户界面:KPI 门户、数据看板、报表、导出与分享入口

    - 告警与通知:阈值告警、异常检测

    - 安全与合规层

    - 访问控制、数据脱敏、审计日志、数据备份与灾难恢复

    三、数据模型设计(简化星型模式)

    - 事实表

    - FactOrders:order_id、date_key、region_id、seller_id、product_id、category_id、quantity、price_per_unit、discount、shipping_cost、revenue、cost、profit、order_status、delivery_time

    - FactAdPerformance:campaign_id、date_key、region_id、ad_spend、clicks、impressions、revenue、orders

    - FactInventory:product_id、region_id、date_key、stock_on_hand、stock_in_transit

    - FactReturns:return_id、date_key、region_id、order_id、product_id、quantity、refund_amount、reason

    - 维度表

    - DimDate:date_key、date、year、quarter、month、day_of_week、is_holiday、is_weekend

    - DimRegion:region_id、region_name

    - DimProduct:product_id、sku、product_name、category_id、brand、cost

    - DimCategory:category_id、category_name

    - DimSeller:seller_id、seller_name、seller_type

    - DimCampaign:campaign_id、campaign_name、platform、campaign_type

    - DimCustomer:customer_id、region_id、signup_date、age_group、gender

    - 设计要点

    - 统一日期粒度(日维度为主,周/月也可衍生)

    - 外键关系清晰,确保慢查询可优化

    - 便于扩展新来源(如物流、客服、评价数据)

    四、核心看板与模块(示例)

    - 概览看板

    - 区域/全量 GMV、订单数、活跃买家、AOV、毛利

    - 广告总投入、总 ROAS、广告成本占比

    - 近30/7/周趋势线

    - 市场与区域分析

    - 区域对比(区域 A vs 区域 B)的销售、客单价、转化率

    - 品类构成与增长率、区域份额

    - 商品与品类分析

    - Top 10 SKU 的 GMV/销量/毛利

    - 库存周转天数、滞销率、毛利率分布

    - 价格区间与销量的边际关系

    - 广告与促销分析

    - Campaign/Keyword 级 ROAS、CPC/CPM、点击率、转化率

    - 促销活动带来的增量销量、折扣对利润的影响

    - 运营与物流

    - 配送时效达成率、送达时长分布、退货率、退款金额

    - 客服响应时间、评价情感分析、NPS 趋势

    - 留存与用户洞察

    - 新客留存、复购周期、客单价分布、LTV/CAC

    - 预警与预测

    - 库存缺货风险、滞销预警、销售趋势预测、异常波动告警

    五、实施路线与 MVP

    - 第0-2周(需求与设计)

    - 明确数据口径、字段映射、权限模型

    - 设计数据模型草案、初步看板草案

    - 第2-6周(搭建与初版看板)

    - 构建数据管线(ETL/ELT)、加载事实与维度表

    - 实现基础 KPI 看板:区域 GMV、订单、ROAS、Top SKU

    - 第6-12周(拓展与稳定)

    - 拆分到品类/SKU、广告投放细颗粒度分析、库存与物流维度

    - 引入告警、数据质量监控、日报/周报自动化

    - 第3个月后(完善)

    - 跨区域对比、因果分析、预测与自动化报告

    - API 支持、数据导出、权限细分

    六、技术栈与部署建议

    - 数据层

    - 数据仓库/数据湖:Snowflake、BigQuery、Redshift(任选其一)

    - 数据建模与质量:dbt(模型化、血缘、测试)

    - 数据湖/存储:S3/GCS/ADLS

    - 数据集成与编排

    - ETL/ELT 工具:Airflow、Dagster、Composite 方案

    - 数据源接入:Shopee API、CSV/Excel 导出、数据库镜像

    - 可视化与前端

    - BI 工具:Looker、Tableau、Power BI,或 Metabase/Apache Superset

    - 自建前端:React/Vue + D3.js/Chart.js 的自定义仪表盘

    - 运维与安全

    - 服务部署:容器化(Docker/Kubernetes)、CI/CD

    - 监控与告警:DataDog、Prometheus、New Relic

    - 权限与隐私:RBAC、字段级脱敏、审计日志

    - API 设计(供前端/外部接入使用)

    - GET /api/v1/summary?region=xx&date=YYYY-MM-DD

    - GET /api/v1/products?region=xx&category=yy&date=YYYY-MM-DD

    - GET /api/v1/ads?region=xx&campaign_id=xxx&date=YYYY-MM-DD

    - GET /api/v1/inventory?region=xx&date=YYYY-MM-DD

    七、可直接使用的 SQL 模板(通用版,需按你们的数据仓库语法微调)

    - 最近30天区域 GMV 与订单数

    - SELECT r.region_name,

    SUM(oi.quantity * oi.price_per_unit) AS GMV,

    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS orders

    FROM Orders o

    JOIN OrderItems oi ON o.order_id = oi.order_id

    JOIN DimRegion r ON o.region_id = r.region_id

    JOIN DimDate d ON o.date_key = d.date_key

    WHERE d.date BETWEEN CURRENT_DATE - INTERVAL '30 day' AND CURRENT_DATE

    GROUP BY r.region_name;

    Top 10 SKU 按 GMV(区域级)

    SELECT p.product_id, SUM(oi.quantity * oi.price_per_unit) AS GMV

    FROM OrderItems oi

    JOIN Orders o ON oi.order_id = o.order_id

    JOIN DimProduct p ON oi.product_id = p.product_id

    JOIN DimRegion r ON o.region_id = r.region_id

    JOIN DimDate d ON o.date_key = d.date_key

    WHERE r.region_name = 'SPEC_REGION'

    AND d.date BETWEEN CURRENT_DATE - INTERVAL '30 day' AND CURRENT_DATE

    GROUP BY p.product_id

    ORDER BY GMV DESC

    LIMIT 10;

    广告 ROAS(按 Campaign)

    SELECT c.campaign_id,

    SUM(a.revenue) / NULLIF(SUM(a.ad_spend), 0) AS ROAS

    FROM AdPerformance a

    JOIN Campaign c ON a.campaign_id = c.campaign_id

    JOIN DimDate d ON a.date_key = d.date_key

    JOIN DimRegion r ON a.region_id = r.region_id

    WHERE r.region_name = 'SPEC_REGION'

    AND d.date BETWEEN CURRENT_DATE - INTERVAL '30 day' AND CURRENT_DATE

    GROUP BY c.campaign_id;

    库存健康度(简单示例)

    SELECT i.product_id,

    SUM(i.stock_on_hand) AS total_stock,

    SUM(oi.quantity) AS sold_qty

    FROM Inventory i

    LEFT JOIN OrderItems oi ON i.product_id = oi.product_id

    LEFT JOIN Orders o ON oi.order_id = o.order_id

    JOIN DimRegion r ON o.region_id = r.region_id

    WHERE r.region_name = 'SPEC_REGION'

    AND o.date_key BETWEEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) AND CURDATE()

    GROUP BY i.product_id;

    八、实施中的注意点

    - 数据口径与血缘

    - 统一日期、区域、货币等口径,确保跨表分析一致性

    - 记录数据血缘,便于追溯与质量控制

    - 数据安全与合规

    - 对个人信息进行脱敏、严格的访问控制和审计

    - 迭代与协作

    - 先从 MVP 看板起步,逐步增加品类、区域、广告细化维度

    - 与业务团队保持密切沟通,确保指标定义与业务目标一致

    - 成本与运维

    - 关注数据存储、查询成本、ETL/ELT 调度与扩展性

    九、你可以从我这获得的定制化支持

    - 为你们现有的数据源与工具链定制数据模型(表结构、字段定义、关系图)

    - 提供可直接运行的 SQL 模板包(按你们的数据仓库语法调整)

    - 提供一份面向业务角色的看板草案(字段、指标、筛选器、交互设计)

    - 给出一个 4-8 周的实施路线图与里程碑

    - 提供 API 设计草案,用于前端与外部系统对接

    如果你愿意,请告诉我:

    - 你们当前可用的数据源有哪些(订单/商品/广告/库存/客服等),以及你们使用的数据仓库和 BI 工具

    - 你们最关心的首要指标(如 GMV、ROAS、留存、库存周转等)

    - 是否需要我把上述内容转化为一个定制化的数据模型、SQL 套件,以及前端看板草案的具体实现稿件

    我可以据此给出适配你们环境的完整实现包。

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