做全球电商潜在客户数据时,最容易出现的情况不是客户太少,而是数据太杂。美国、日本、欧洲、东南亚用户混在一起,Amazon、Shopee、SHEIN、eBay等不同购物平台的数据也没有区分,表格里虽然有几十万条号码,真正准备推广某个商品时却不知道应该先找谁。
比如准备卖数码配件,手里却同时混着服饰、美妆、家居用户;准备做日本市场,数据里又有大量美国和东南亚号码。这样的全球电商客户数据数量再大,使用起来还是要重新整理。
比较实用的思路,是先确定这次卖什么、做哪个国家,再从已有的电商用户数据里往回筛。
先确定卖什么,再决定筛什么用户
全球电商潜在客户筛选不能只盯着“电商用户”这四个字。
卖数码产品,需要的可能是过去咨询过电子产品、配件或相关商品的人;卖服饰,则应该更多关注服装、鞋包等已有消费记录;做家居用品,原来的家居购物、装修或者生活消费标签会更有参考价值。
如果商品方向都没有确定,直接筛几十万全球购物用户,后面还是会遇到同一个问题:人很多,但不知道哪一批和商品更接近。
所以可以先把商品类别定下来,再去找已有数据里与这个商品有关的标签。
历史订单、商品咨询、活动报名、会员资料、购物平台来源,这些都可以成为全球电商潜在客户数据的筛选条件。
国家市场最好先拆开
全球电商数据最基础的分类就是国家。
美国用户、日本用户、英国用户、德国用户、泰国用户,最好不要长期只放在一个“海外电商客户”标签下面。
国家拆开以后,很多问题都会简单不少。
做美国市场时直接调用美国数据;准备做日本站,就从日本电商用户里继续筛;要测试泰国市场,也不用重新从几十万全球号码里找+66数据。
特别是跨境电商客户数据比较多时,可以提前建立美国、日本、欧洲、东南亚、中东等市场池,再根据实际业务继续细分。
这样新商品上线时,第一步不是重新清洗所有全球数据,而是先选对应市场。
电商平台标签也值得保留
同样是购物用户,来自哪个平台也有区别。
Amazon用户、Shopee用户、SHEIN用户、eBay用户以及独立站客户,可以保留各自的平台来源。
比如当前做Shopee东南亚市场,就可以优先从泰国、菲律宾、马来西亚等对应国家的Shopee相关用户里继续找。
如果准备做欧美商品,则可能更关注Amazon、eBay或者已有独立站消费数据。
不过,平台标签不要看得太绝对。
用户使用过Amazon,不代表只使用Amazon;注册过Shopee,也不代表最近一定有购物需求。同一个客户可以保留多个平台和来源信息,不需要硬分成只能属于一个平台。
什么样的数据更接近“潜在客户”
“潜在客户”并不是看到一个手机号就能判断出来的。
比较实在的信号,往往来自已经发生过的真实行为。
比如近期咨询过某类商品、过去买过相似产品、参加过相关促销活动、主动提交过联系方式,或者在已有业务中留下过明确的商品兴趣。
这些信息比单纯写一个“海外购物用户”更有用。
例如两个美国号码,其中一个只是普通购物平台用户,另一个过去咨询过数码配件。如果当前卖的正好是充电器、耳机或手机配件,第二条数据自然更值得优先整理。
所以,全球电商潜在客户数据筛选最好围绕真实商品和已有业务记录来做。
号码本身也要做基础清理
商品和国家确定以后,号码基础质量也不能忽略。
全球电商客户名单里经常会出现重复号码、区号缺失、格式错误、历史号码长期没有更新等问题。
这些数据如果不提前清理,会让最终客户数量看起来比实际多。
可以先统一国际区号,再进行去重和基础号码状态检查。
例如美国号码统一保留+1,日本号码整理成对应国际格式,东南亚市场分别保留各自国家代码。
这样后面做WhatsApp号码筛选、LINE用户检测或者其他社交平台状态补充时,结果也会更整齐。
abcheck可以把全球客户的基础标签补齐
全球电商数据涉及的国家和平台越多,人工整理越麻烦。
abcheck支持200+国家地区号码自动适配,可以先把多国家号码进行基础地区识别,再根据需要补充号码状态、社交平台或相关商业平台属性。
比如已有美国、日本、泰国等多个市场的购物客户号码,可以先按国家整理;如果后续还需要确认WhatsApp、Telegram、LINE等社交平台相关状态,也可以继续增加对应标签。
abcheck覆盖100+相关平台检测场景,大批量电商号码不需要为了不同平台反复建立很多独立文件。
数据量达到几十万甚至更多时,批量文件处理也会比手工反复拆表方便不少。
它更适合帮助已有全球电商客户数据补充基础属性,真正判断用户对什么商品感兴趣,还是要回到原来的订单、咨询和消费记录。
商品标签不要分得太复杂
全球电商潜在客户数据并不是标签越多越好。
如果一个客户同时被打上十几个看不懂的分类,最后实际使用的人反而不知道该选哪个。
可以先使用几个简单标签,比如数码、服饰、美妆、家居、母婴、户外等。
如果某个品类后续数据越来越多,再继续细分。
例如数码下面可以再分手机配件、耳机、智能设备;服饰可以继续分男装、女装、鞋包。
先从能用开始,再慢慢补充,比一开始建立几十层分类更容易长期维护。
新客户、老客户也不要混成同一种数据
全球电商用户里,新客户和老客户的使用方式差别很大。
已经下过订单的人,本身有真实消费记录,后续可以根据购买过的商品做复购或新品推荐。
只咨询过但没有购买的人,可以放到潜在客户范围。
刚从活动、表单或其他渠道进入的数据,可以先保留来源和时间,再观察后续互动。
这样一来,“全球电商潜在客户数据”就不会变成所有购物用户的大集合,而是有新客、老客、咨询用户和不同商品兴趣的具体分类。
社交平台可以解决后续从哪里联系
电商用户整理到后面,还会遇到一个很实际的问题:后续适合通过什么渠道联系。
有些市场WhatsApp使用比较方便,有些客户可能更常使用LINE、Telegram或其他社交平台。
如果已有合法的客户号码,可以根据实际业务需要补充对应平台状态。
比如日本客户资料里增加LINE相关标签,部分欧美或东南亚客户增加WhatsApp相关状态。
这样后续客户维护时,不需要重新找联系方式。
不过,社交平台状态只是沟通渠道标签,不代表客户一定会购买。真正判断商品匹配,还是要结合已有购物行为。
新品上线时直接调用对应数据池
全球电商客户数据整理得好不好,新品上线时最容易看出来。
比如现在准备在日本推广旅行用品,就可以直接筛:
日本市场、旅行或户外商品相关、近期咨询或历史消费用户。
准备在美国推广数码配件,则换成:
美国市场、数码品类、已有消费或咨询记录。
不需要每次新品上线,都重新面对几十万条全球用户从头筛选。
abcheck补充的国家、号码和平台相关属性,加上原本的商品、订单和客户来源信息,组合起来就能形成不同用途的用户池。
全球电商潜在客户数据最终要做到“找人方便”
全球电商数据整理到最后,不需要追求特别复杂。
打开客户库以后,能快速找到美国数码用户、日本服饰客户、东南亚Shopee相关用户,或者近期咨询过某类商品的人,就已经非常实用。
国家、商品、购物平台、客户来源和号码基础状态保持清楚,后面需要哪个市场、哪类商品,直接筛对应数据。
这样下次新品上线时,不用再从庞大的全球电商客户库重新翻一遍,几分钟就能找到更接近当前商品的潜在客户范围。
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