在 AI 沒出現之前,我們做競品分析主要是靠人工,或者一些數據分析軟件。但是 AI 出來后,真的極大地解放了生產力,所以今天這篇文章簡單聊聊怎么使用 AI 做競品分析。
一般競品分析的流程,先是采集競品的數據,然后緊接著對數據進行清洗處理,再對清洗完成后的數據做各種維度的分析(比如情緒分析、痛點、優劣勢,等等等)。
往常的數據采集,我一般都是自己編寫爬蟲腳本,自己去抓取相應平臺的數據。至于數據清洗與整理,直接使用 Pandas 即可(當然數據量比較少時可以使用 Excel)。
可能這個過程對于有技術基礎的小伙伴來說,并不是很難,但這個過程對于沒有技術基礎的朋友,就有點棘手了。所以從這個維度出發,AI 這種能直接讀取鏈接內容的技術, 就極大地解放了生產力。
畢竟我們現在再去分析某款競品的數據,直接將鏈接扔到 AI 工具里面去即可,再也不用寫什么爬蟲腳本、再也不用清洗什么數據格式了。
既然數據采集這個過程已經被 AI 取代了,剩下要做的就是自定義我們的分析維度了。
比如我現在想分析某款亞馬遜競品的評論數據,看看能不能從這些數據中發現一些有價值的信息。那我現在要做的就是直接將相應的產品鏈接扔到 AI 工具里,讓他讀取競品評論數據。
這個過程中,我們需要做得無非就是“點點點”了(真的極大解放生產力了)。
等 AI 工具將數據讀取完后,我們便可以在此基礎上做一些基礎分析了。且這個分析過程,完全是采用對話式的方式進行的,不像我們之前用 Pandas 還需要寫分析代碼。
并且,如果你不知道怎么問問題,還可以咨詢 AI 工具(比如下圖咨詢 Claude 3.5 sonnet)。
如此一番操作下來,整個競品分析過程就異常簡便了。
當然這個中,我們最好是將這一套分析流程標準化出來。比如 Prompt 怎么寫、比如數據輸出的格式,等等。你會發現當你做完這一套后,整個分析流程就會異常高效。
對了,這些源數據可以讓 AI 工具幫你整理下,然后輸出出來。
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