학습 내용

고객 생애 가치(CLV) 세그먼트를 만들고 주요 CLV 정보를 내보내는 방법을 알아보세요. 고객 생애 가치는 Klaviyo의 예측 분석의 일부이며, 세분화에서 유용하게 활용할 수 있어요. 이는 시간이 지남에 따라 고객이 브랜드에서 구매할 총금액(과거 및 예측 금액 포함)입니다. 고객 생애 가치 세그먼트를 사용하면 이 금액을 기준으로 고객을 그룹화하여 관련 콘텐츠를 보내고 세그먼트 기반 플로우를 트리거할 수 있어요. 예를 들어, 과거 고객 생애 가치를 사용해 VIP 환영 이메일 플로우를 구축하거나 예측 고객 생애 가치를 사용해 1년 교육 코스 동안 일정 금액을 지출할 가능성이 높은 고객에게 타겟 캠페인을 보낼 수 있어요.

시작하기 전에 알아야 할 것

다음 조건을 충족하는 경우에만 고객 생애 가치에 따라 세그먼트를 만들 수 있습니다.

  • 최소 500명의 고객이 주문했어요. 이는 활성 프로필을 의미하는 것이 아니라, 실제로 비즈니스에서 구매한 사람 수를 의미해요. 이 섹션이 프로필에 있지만 비어 있다면, 해당 개인에 대해 예측을 할 만큼 충분한 데이터가 없다는 의미예요.
  • 전자상거래 연동(예: Shopify, BigCommerce, Magento)이 있거나 API를 사용해 주문 완료 이벤트를 전송해요.
  • 최소 180일의 주문 내역이 있고 최근 30일 이내에 주문이 있어요.
  • 3회 이상 주문한 고객이 최소한 일부 있어요.

고객 생애 가치 세그먼트 만들기

사용 가능한 고객 생애 가치 속성(즉, 과거, 예측, 총 고객 생애 가치) 중 어떤 항목을 기반으로 세그먼트를 만들려면 Predictive analytics about someone 조건을 사용하세요. 그런 다음 원하는 지표와 값을 선택합니다.

A segment of customers with a CLV over 100
A segment of customers with a CLV over 100

예시

예를 들어 고객의 평균 주문 금액이 약 $15라고 해볼게요. 이 평균 주문 금액에 도달할 가능성이 낮은 고객을 할인으로 타겟팅해 다음 구매로 유도할 수 있어요.

이를 위해 $5 이하로 지출할 것으로 예측되는 고객 세그먼트를 만들고, 할인 캠페인 또는 플로우로 타겟팅해 보세요. 재구매 유도 또는 참여 유도 캠페인과 유사한 방식이에요. 이메일로 타겟팅할 때는 다음 조건을 포함하는 것이 좋아요:

  • 기본 이메일 리스트(이 경우 뉴스레터 리스트)에 속해 있어요.
  • 참여도가 높은 구독자에게 전송할 수 있도록 일정 기간 내에 이메일을 열어본 적이 있어야 합니다(아래 예시에서는 기간이 최근 90일입니다).
Low predicted CLV.png
Low predicted CLV.png

고객 생애 가치 세그먼트 내보내기

고객 생애 가치 데이터 내보내기를 사용하면 고객 그룹별 행동을 더 자세히 분석하고 예측할 수 있어요. 고객 생애 가치 및 예측 분석 값 외에도 이탈률 위험 예측을 내보낼 수 있어요. 이탈률 위험은 CSV에서 0과 1 사이의 숫자로 내보내져요. 예를 들어 0.45는 45% 이탈률 위험에 해당해요.

Select CLV metrics.jpg
Select CLV metrics.jpg

일회성 구매자가 많으면 평균 이탈률 위험이 높을 수 있어요. 평균 이탈률 위험을 낮추려면 첫 구매 후 고객을 유지하는 데 마케팅 노력을 집중하는 것이 좋을 수 있어요. 위 예시에서 설명한 대로 Klaviyo의 예측 고객 생애 가치 지표를 사용해 재구매 가능성이 낮은 사람을 식별할 수 있어요.

이 데이터를 CSV로 내보내면 자체 분석을 실행할 수 있어요. 관심 있을 수 있는 계산에는 다음이 포함돼요:

  • 평균 고객 생애 가치
    Historic CLV와 Total CLV의 평균을 내서 세그먼트의 평균 고객 가치를 계산할 수 있어요.
  • 세그먼트의 향후 지출 예측
    세그먼트의 모든 구성원의 예측 고객 생애 가치를 합산하면, 향후 1년 동안 이 세그먼트의 고객에게서 예상되는 수익을 확인할 수 있어요.
  • 재구매 고객 수 추정
    먼저 이탈률 위험 예측의 값을 평균 내세요. 그런 다음 이 평균을 1에서 빼세요. 결과에 세그먼트의 사람 수를 곱하세요. 그러면 재방문할 것으로 예측되는 고객 수가 나와요.

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