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데이터 활용 계획 예시

대분류
데이터 전처리
기록일자
2025/08/22 04:04
생성 일시
2025/08/22 04:04
생성자
소분류
이상치/결측치 정리
일정 분류
1주차
작성자

1. 데이터 전처리 계획

결측치 처리
NaN은 단순 드랍 or 0 대체가 아니라 “분석 대상만 필터링” → 예: 비용·기간이 없는 응답 제거.
코드 매핑
지역 코드(D_TRA1_1_SPOT) → 행정구역명으로 매핑.
교통수단 코드(1,2,3) → 실제 수단명(승용차, 버스, KTX 등)으로 변환.
가중치 여부
가중치 컬럼 있으면 샘플 vs 가중치 적용 결과 비교 → 최종 분석에 어떤 걸 쓸지 결정.
파생 변수 생성
평균 지출 / 1일, 1인당 총지출, 교통수단별 비율 등 마케팅 인사이트와 연결될 지표 생성.

2. 마케팅 전략 구성 계획

문제 정의
특정 지역(예: 신안, 양양 등)의 방문자 수 대비 지출액/체류일수가 낮음 → 인지도 부족 + 매력도 낮음 문제로 정의.
세그먼트 분석
지역별/연령대별/성별 방문 패턴 비교 → 타겟층 설정.
예: “20대 여성은 OOO 지역을 당일치기로만 소비한다” → 숙박 패키지 제안.
광고 전략
KPI: CTR 중심 (랜딩페이지 방문율 → 여행 관심도 간접 측정).
소재: 맛집·자연·체험형 컨텐츠 중심 이미지/영상 제작.
매체: 인스타/네이버(지역 키워드)/유튜브 → 타겟 맞춤 집행.
개선 방향 제시
광고 전 → 기본 CTR
광고 후 → 소재별 CTR 비교 → CTR 개선 전략 도출.

3. 리포트 구성 계획

데이터 분석 파트
지역별 방문객 수, 평균 지출, 체류일수 시각화 (막대·히트맵).
교통수단 분포, 연령·성별별 차이 분석.
마케팅 인사이트 파트
“A지역은 방문 대비 체류일수↓ → 숙박형 패키지 기획 필요”
“B지역은 교통 접근성↓ → 이동 편의성 강조 광고 필요”
전략 제안 파트
광고 목표, KPI 정의, 미디어믹스(예산 가정) 정리.
성과 추적 계획
CTR 개선 전·후, 소재별 성과 비교 → 최종 결론 도출.