通过电商爬虫来了解时尚趋势并应用于商品策划的方法

透過電子商務爬蟲來了解時尚趨勢並應用於商品企劃的指南。在線購物網站上查看熱門商品,並利用數據。

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通过电商爬虫来了解时尚趋势并应用于商品策划的方法

在下一个季节中,您是如何决定要推出哪些物品的?

我可以凭直觉知道最近什么东西卖得好,但要通过数据来确认就比较困难。

时尚行业的趋势变化迅速。需要了解在线购物网站上哪些物品排名靠前,竞争对手正在进行什么促销活动,顾客在哪些方面感到满意或不满意 — 这些信息对于产品规划是必不可少的。

然而存在以下困难。

  • 需要逐个确认多个购物网站的热门商品
  • 经常会错过竞争对手的促销活动
  • 难以系统地分析自家产品评论
  • 没有系统地追踪趋势变化的数据

如果只依赖负责人的直觉和经验,可能会错过时尚潮流。


使用电商爬虫收集时尚趋势数据

利用 Hashscraper,可以自动收集国内主要在线购物网站上的热门商品、促销活动和评论数据。

实际爬取数据示例 - 每周 TOP100 商品

{
  "Channel": "무신사",
  "Category": "아우터",
  "Rank": "3",
  "Product Name": "오버핏 퀼팅 패딩 점퍼",
  "Brand": "OO",
  "Price": "89,000",
  "Original Price": "129,000",
  "Discount Rate": "31%",
  "Review Count": "1,247",
  "Rating": "4.8",
  "Collected Date": "2025-01-06"
}

实际爬取数据示例 - 商品评论

{
  "Channel": "무신사",
  "Product Name": "오버핏 퀼팅 패딩 점퍼",
  "Rating": "5",
  "Review Body": "핏이 예쁘고 가벼워요. 다만 주머니가 좀 얕아서 물건 떨어질까 걱정됩니다.",
  "Review Date": "2025-01-05",
  "Reviewer Info": "165cm / 55kg / M 구매"
}

定期收集热门商品排名和客户评论,就可以通过数据追踪趋势变化。


监控竞争对手的促销活动和事件

在时尚电商中,促销活动直接影响销售额。了解竞争平台何时以及以何种条件进行折扣,可以使我们的促销策略更加精细化。

实际爬取数据示例 - 促销/活动

{
  "Channel": "W컨셉",
  "Event Type": "시즌오프",
  "Event Name": "WINTER SALE UP TO 70%",
  "Start Date": "2025-01-02",
  "End Date": "2025-01-15",
  "Target Category": "아우터, 니트, 코트",
  "Discount Range": "50~70%",
  "Promo Code": "WINTER70",
  "Min Purchase": "50,000원",
  "Collected Date": "2025-01-06"
}
{
  "Channel": "무신사",
  "Event Type": "브랜드 단독",
  "Event Name": "OO브랜드 신상 10% 쿠폰",
  "Start Date": "2025-01-05",
  "End Date": "2025-01-12",
  "Target Category": "전 상품",
  "Discount Range": "10%",
  "Promo Code": "NEWOO10",
  "Min Purchase": "30,000원",
  "Collected Date": "2025-01-06"
}

可收集的促销数据项目

| 项目 | 描述 |

|------|------|

| 事件类型 | 季末清仓、品牌独家、类别折扣、限时特卖等 |

| 事件名称 | 促销标题 |

| 时段 | 开始日期 ~ 结束日期 |

| 目标类别 | 折扣适用类别/品牌 |

| 折扣率/折扣价 | 折扣幅度 |

| 促销代码 | 优惠券代码 |

| 最低购买金额 | 折扣适用条件 |

| 积分/点数 | 额外福利 |

| 配送福利 | 免费送货条件 |

促销数据应用示例

通过每日收集竞争平台的促销活动,可以制作年度促销日历。

| 时期 | 무신사 | W컨셉 | 29CM |

|------|--------|-------|------|

| 1月初 | 新年大促销 (30~50%) | 冬季季末折扣 (50~70%) | 迎新优惠券 (15%) |

| 1月中旬 | - | - | 品牌周 (20~40%) |

| 1月底 | 农历新年促销 | 农历新年特别企划 | - |

根据这些数据:

  • 我们可以在竞争对手停止促销的时候进行我们的促销活动
  • 在与竞争对手同时进行时提供更强大的优惠
  • 有效地分配年度促销预算

应用案例:基于数据的时尚公司产品规划

一家国内时尚公司希望在产品规划和营销中利用数据。他们的目标是快速了解市场趋势,系统分析竞争对手动向以及客户对自家产品的反馈。

爬取设置

  • 目标渠道:무신사、W컨셉、29CM、SSF샵、한섬(5家购物网站)
  • 收集项目:每周 TOP100 商品、事件/促销、自家产品评论
  • 爬取频率:每周1次(促销每天1次)

通过爬取数据分析的项目

| 分析项目 | 应用方式 |

|-----------|-----------|

| 每周热门商品 | 按类别识别上升/下降商品,供下个季节规划参考 |

| 价格范围分析 | 确认各类别受欢迎的价格范围,制定价格策略 |

| 竞争对手促销 | 分析竞争对手折扣时间和幅度,调整营销时机 |

| 自家评论分析 | 发现客户满意/不满意因素,反映到产品改进中 |

| 趋势变化追踪 | 通过每周数据积累及早发现趋势上升/下降 |

定量成果

| 项目 | 数量 |

|------|------|

| 监控渠道 | 5家购物网站 |

| 每周收集量 | TOP100 × 5家渠道 = 500个商品 |

| 促销收集 | 每日监控 |

| 报告周期 | 每周趋势报告 |

收集的数据被整理成每周趋势报告,与产品规划团队和营销团队共享。


数据收集的应用案例

1. 早期发现热门物品

通过追踪每周 TOP100 排名变化,可以提前发现上升迅速的物品。

| 周次 | 商品 | 排名变化 | 信号 |

|------|------|----------|--------|

| 1周 | 拼接棉衣 | 87位 → 45位 | 上升 |

| 2周 | 拼接棉衣 | 45位 → 12位 | 迅速上升 |

| 3周 | 拼接棉衣 | 12位 → 3位 | 趋势确定 |

连续2周上升的物品很可能会成为趋势。

2. 基于评论改进产品

通过发现评论中反复提到的不满问题,可以在下个季节的产品中进行改进。

| 不满关键词 | 提及比例 | 改进方向 |

|------------|----------|----------|

| 口袋浅 | 23% | 改进口袋深度 |

| 尺码小 | 18% | 完善尺码指南 |

| 起球 | 12% | 改进面料质量 |


在以下情况下也可应用

季节规划

通过积累相同季节的往年热门物品数据,可以为下一年的季节规划提供参考。

新品牌推出

可以提前了解目标类别中受欢迎的价格范围和风格,以便推出新品牌。

营销时机

通过分析竞争对手的促销模式,可以把握我们促销的最佳时机。


数据整合方式

收集的数据以原始数据形式提供,可以根据情况选择整合方式。

  • Excel下载 — 原始数据
  • 邮件发送 — 接收每周 TOP100 变动、竞争对手促销通知
  • API整合 — 实时整合到内部仪表板
  • 数据库整合 — 直接加载到内部分析系统

总结

时尚潮流首先体现在在线购物网站的数据中。

了解哪些物品正在走红,竞争对手正在进行什么促销活动,顾客对什么满意或不满意 — 通过爬取数据,可以基于事实而不是直觉来规划产品。

Hashscraper负责爬虫运营、维护和监控。即使平台政策变更或出现收集错误,客户无需直接应对。


立即开始

使用 Hashscraper,可以自动收集在线购物网站的热门商品、促销活动和评论数据。

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如果需要其他购物网站的爬取或定制数据收集,请联系我们。

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