大数据营销是如何做好精准营销到精准营销的呢?

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O2O企业除了抓住用户的痛点,还要在线下体验、大数据挖掘上下功夫。

截至2015年6月,中国网民的规模达到6.68亿,其中手机网民规模达到5.94亿。移动设备超过PC机成为第一大上网终端,社交媒体、在线视频、搜索的流量有近一半来自移动端。

将程序化购买与户外广告结合,可以帮助这个传统的广告形式赶上数字化时代的潮流,而这也无疑是许多技术广告公司的一个巨大市场。

隐私的开放是必然的趋势,所有人的信息都越来越透明,但这种开放不是让你在公司年会穿比基尼,而是大家在沙滩上穿比基尼。

从精准营销,到提升企业经营管理效率,再到催生新的商业模式,大数据的价值无处不在。

品牌越大,你就越需要最广大的受众,而不是更小的目标群体。

如何通过数字精准营销,打造国际化品牌?向多家全球知名企业的品牌营销服务商,学习满满的干货。

随着大数据时代到来,对于刚刚与PPS合并的主流视频网站爱奇艺而言,应该如何通过数据分析,推动多屏营销发展?为更好满足用户与品牌双向需求,它进行了哪些创新?

大数据分析行为,而不是人;探讨“是什么”,而不是“为什么”。

世界经理人网站的读者调查显示,85.58%的受访对象认为“大数据是企业创造未来的资源金矿”。

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【科技讯】6月26日消息,未来的营销只会越来越贴近用户感受,利用大数据分析出顾客最核心的诉求,达到精准营销目的。你的课大数据营销班,为你定制的互联网课程。辽宁大连你的课:互联网时代下的大数据精
        【讯】6月26日消息,未来的营销只会越来越贴近用户感受,利用大数据分析出顾客最核心的诉求,达到精准营销目的。 你的课大数据营销班,为你定制的互联网课程。辽宁大连你的课:互联网时代下的大数据精准营销如何做?

 再简单介绍一下数字营销的现状是什么,从互联网开始,21世纪开始数字营销的业态蓬勃发展,我是在互联网领域从业了15年,做过甲方也做过乙方,也是随着整个生态发展起来的,我们看到在整个传统数字营销领域有很多红利已经逐渐的消失了,尤其是广告资源的红利,比如说在2000年前传统互联网媒体的硬广资源性价比非常高。从我个人的观点来说,数字营销的红利已经逐步的消失,我们还可以做一些什么事情,这是一个问号。视频营销—你的课大数据营销班

??我想和大家讨论一下,我们和用户的距离到底是进了还是远了,随着整个数据化生态的发展,我们看到和用户接触的机会更多,更容易了,这个是数字营销的特征,看似是近了,但是由于数字化生态的发展,造就了大量的噪音,其实是信息的膨胀,信息的爆炸。另外再加上这两年的迅猛发展造成了媒体的碎片化,我们的企业和品牌寻找我们的用户的时候很困难,如果没有办法分析,你很难找到一个精准的投放媒体或者是投放资源,所以是更困难了。你的课大数据营销班,为你定制的互联网课程。视频营销—你的课大数据营销班  精准营销的特点就是准,因为准所以可以省,所以为什么很荣幸的告诉大家,这两年我们终于找到了一些解决方案,可以找回剩下50%的广告预算,或者是降低你的广告成本。这里我为大家准备了三把利剑,就是我们怎么去做精准营销,当中还是一个整字,最上面有一个精准投放,为什么要整合,因为如果我们企业品牌希望把精准营销,精准投放方式的结果去落地以及放大,甚至持续的话,我们在企业的生产经营过程当中,营销过程当中是需要有立体化的打方。视频营销—你的课大数据营销班
??所以为大家准备第一把利剑,如果大家有过对精准营销投放方式的了解应该已经知道了,就是基于大数据的广告营销手段,它可以找回50%的广告费,因为标签化,在海量的互联网行为数据当中对人群做标签化。大数据营销背后实际改变了什么东西,本质上改变了什么,其实它就是改变了一个媒体采购的方式,或者是广告媒体采购的方向。我们从原先的媒体资源的采购改为对受众的采购。媒体资源的采购很简单,就是采购一些硬广,这一定会造成浪费,因为他就是不精准。你的课大数据营销班,为你定制的互联网课程。视频营销—你的课大数据营销班
??比如说我们是一个男性用品的品牌,我们需要去投放广告,我们怎么去选择媒体呢,按照传统的媒体采购的方式,我们可能会去选择军事的网站,从我们的概念当中男性可能对于军事更感冒,但是实际上我们不排除有女性同跑对军事感兴趣,另外就是这个网站上的男性同胞是不是符合你的品牌定位,是不是符合你品牌的诉求都是不知道的。所以相比较之下,按照受众采购媒体资源的方式优势非常突出,它也是基于大数据的背景下采购的。比如说我们男性用品要去做投放,精准营销的采购方式上我们怎么去做呢,就是我利用标签去采购资源,就是选择男性,不会触达女性,并且有一些关注的立体纬度,根据这些纬度采购的话就能够达到精准,这个是整个大数据营销背后的采购逻辑。视频营销—你的课大数据营销班
怎么找到你的用户,我们通过这些大数据程序化购买的平台去采购我们的流量,采购我们的媒体资源。两者的区别,这两个平台的共性都是对用户标签化。视频营销—你的课大数据营销班
??接下来是进行数据的优化,因为是需要不断的去分析数据,优化数据,优化完以后我们就可以看到,一段时间的投放之后就可以做到精准化,就可以有了你的精准用户画像。我这里给大家带来一个案例,带来一个在线家装平台的案例,让大家有一个精准营销步骤过程的认识。它分三个步骤,第一个初始化用户标签,然后是推送,然后是优化。这家家装平台的诉求是提高知名度和有效曝光,第一个就是标签化处理用户,他选择了按照年龄,因为家装基本上是适婚年龄,有新房,很大一部分是主力,所以会选择适婚年龄的人群,然后是学历,兴趣,这个是我们对他进行的人群定向的图谱,然后我们开始进行人群特性,勾勒出目标潜在人群,有了这些标签以后,我们就可以根据这些标签让我们大数据平台自动的帮我们寻找适合的媒体。你的课大数据营销班,为你定制的互联网课程。视频营销—你的课大数据营销班
??大家还会比较关心的,就是最后投放的成绩是什么样的,我们可以看到,这个图非常漂亮,它的曝光是完全达到了要求,而且迅速的的产生了曝光量,第二个经过了优化之后点击率提高了2倍,点击率的指标非常关键,为什么点击率提高了2倍呢,背后的含义就是我们找到了更适合他的用户,因为只有你的信息触达到你的目标人群点击率才有可能提升然后我们还对它的ROI进行了跟踪,ROI也是在不停的上升,全年投放ROI比行业平均值高3倍。视频营销—你的课大数据营销班


    随着互联网和大数据时代的到来,为企业营销提供了一种全新的思维方式,大数据具有体量大、类型复杂、价值密度低、速度快和时效高等特点,促进了营销理念和方式的变革,企业通过现代信息技术挖掘隐藏在海量数据中的消费者信息,更准确地了解客户兴趣,有效地挖掘客户需求,实现企业和品牌更高效的配置资源,实现客户价值最大化。你的课大数据营销班,为你定制的互联网课程。视频营销—你的课大数据营销班
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 大数据作为一种新兴的数据处理技术,最早可追溯到20世纪80年代的美国。如今,商业银行在信息化的迅速发展中,产生了大量的业务数据、中间数据和非结构化数据等。大数据需要做的就是从这些海量数据中提取出有价值的信息,为商业银行的各类决策提供参考和服务。汇丰、花旗和瑞士银行是数据挖掘技术应用的先行者。在国内的商业银行中,大数据的思想和技术也已逐步开始在业务中获得实践和尝试。

面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击,商业银行继续一种更为精准的营销解决方案。与传统的上门营销、电话营销,甚至是扫街营销等方式相比,精准营销可节约大量的人力物力、提高营销精准程度,并减少业务环节,无形中为商业银行节约了大量的营销成本。

基于大数据的精准营销方案是利用大数据平台的模型分析结果,挖掘潜出在客户,实现可持续的营销计划。下面将详细阐述精准营销的应用方案。

1.物理基础。利用hadoop平台作为大数据架构的物理基础,首先需要对商业银行整体的数据量作出评估,计算出需要设置的节点个数。再此基础上确定hadoop中的每一块组件是否适合并能满足目前及未来的业务处理需求。Hadoop的物理架构如图一所示:

2.数据基础。商业银行需要在对内外部数据梳理、清洗、整合和建立映射的基础上,将各类不同数据关联成为一个有机整体,并构建统一的数据划分维度体系,以此作为大数据平台的数据基础。

数据基础基础主要由四大部分组成:数据采集模块、数据冗余模块、维度定义模块、并行分析模块,如图二所示。

为获得更好的精准营销效果,并实现全流程的精准营销解决方案。整体的应用目标是希望依托大数据平台的分析结果在线获取客户的各类信息,再通过模型分析、客户个性化需求、不同产品的特点等,在客户与产品之间建立精准的对应关系。在业务操作上,还应当能帮助客户经理对客户做出准入判断、提供营销方案、实现限额管理、定价指导等智能决策信息。这些应用目标可以拆分成如下应用需求:

1.客户挖掘功能。精准营销的首要目的就是寻找目标客户,只有寻找到精准的营销对象才可能实现最终的精准营销结果。客户挖掘功能应当从不同角度、不同渠道进行挖掘,最大程度发掘潜在客户群。

2.智能决策引擎。在获得客户挖掘结果后,精准营销应用的下一步功能应当是针对具体客户,提供一整套智能决策方案,包括客户准入判断、产品推荐、定价指导等。对于集团客户、上下游客户或关联方客户等,还应当能够提出整体的营销计划。

3.业务统一工作平台。精准营销系统除了可以提供精准营销的方案、计划等决策结果,还应配备完整的业务操作平台完成业务实现。业务统一工作平台可以实现整个精准营销从客户挖掘直至业务完成的各工作环节,最大化程度缩短业务操作流程、减少贷前调查复杂程度,实现精准营销的“一站式”操作。

4.全生命周期的营销计划。精准营销的应用不应只以单次营销为目标,而是应当从纵向和横向两个方向提供持久的精准营销计划。纵向的可持续是指跟随客户的成长过程,在客户不同时期提供适时提供客户需要的产品和服务;横向的可持续是指通过集团客户、上下游客户和其他关联方客户不断挖掘目标客户,扩大精准营销范围。

下面针对应用需求分析,从系统实现上把应用需求分解到系统功能点上进行详细描述。

1.客户类型初分。对于不同类型的目标客户,精准营销模型应当给出具有针对性的营销方案。因此需要对大数据平台里的所有客户进行类型的区分。建立合理的客户类型初分体系是精准营销的基础。客户类型初分可以按照图三给出的体系进行划分:

图三 客户类型初分体系

值得指出的是,在精准营销应用中,对公客户和零售客户并非完彼此独立。完备的精准营销应用应当具备从对公客户中挖掘零售客户或从零售客户中挖掘对公客户的功能。

2.准入客户筛选。客户准入筛选是对客户质量进行把关的工具,良好的客户准入筛选标准是确保客户质量、引导客户结构的保障。实践中考虑根据大数据平台的黑白灰名单对客户的准入进行判定:原则上白名单客户属于精准营销判定的推荐客户;黑名单客户则是禁止准入的客户;灰名单客户可设为风险提示类客户。

3.客户信息整合及验证。利用大数据平台打通内外部数据、不同业务数据、不同结构数据之间的壁垒,形成以客户为中心的“一户一条”数据记录。

为确保精准营销结果的准确性,还应建立严密的客户信息验证机制。客户信息校验包含两方面:一是错误信息的验证,如同一企业在不同系统中的行业分类存在差异,大数据平台将设置校验规则判定哪一来源数据正确,并自动用正确数据覆盖错误数据;二是数据时效的验证,如大数据平台有多个来源提供某个企业的营业执照有效期,系统将自动获取最新的日期作为改企业的营业执照有效期。

4.客户及场景标签设定。根据精准营销的不同角度设定不同类别的标签,标签应当具有灵活性,可以随着业务发展和精准营销场景的变换随时增减或改变。标签的设定主要包含以下几类:

客户标签:主要区分客户的属性特征,如职业信息可设定诸如企业高管、普通白领、职场新人、全职妈妈、小企业主等。

事件标签:主要根据客户生活场景或者银行业务场景设定标签,如对于客户生活场景可能出现的标签包括买房、买车、装修、出国等等。

行为标签:主要针对客户日常规律的行为情况设定标签,如对客户上下班的出行情况可以区分成地铁族、打车族、开车族、走路族、骑车族等

偏好标签:主要对于客户的兴趣爱好等设定标签,如网购达人、资深吃货、旅游爱好者、大牌控等等。

5.精准营销模型设计。利用SAS等建模工具设计算法,建立精准营销应用模型。精准营销模型可拆分为多个子模型,部分子模型属于精准营销内部模型,如客户准入模型、行为分析模型、业务推荐模型等;还有部分子模型是调用其他系统的模型结果,属于精准营销调用的外部模型,如定价模型、客户评级模型、限额模型等。

整体的精准营销模型是结合客户、产品、事件、行业及发展情况等各方面,按需调用不同的子模型进行进一步计算,获得最终的精准营销智能决策方案。

6.业务统一工作平台开发。根据应用目标中所述的业务统一工作平台应用目标,该模块的开发包含但不限于以下功能:

(1)营销推荐功能。营销推荐功能应当从两个角度提供推荐信息:一是根据产品特点推荐适合的客户;二是根据客户偏好推荐适合的产品。无论哪个角度的推荐,系统推荐的都应当以精准为评判标准。

(2)客户准入判定功能。对于客户经理自主开发的客户,精准营销系统应当可以提供客户准入的判定。客户准入的判定不仅包含客户的黑白灰名单信息,还应包含客户评级信息等其他可作为客户准入条件的信息。

(3) O2O的调查报告。对于可准入的客户,系统可自动线上(on-line)生成标准模板的调查报告。如报告中需要获取的信息通过线上可自动采集,则直接生成在调查报告中,其余系统无法获取的内容则可由客户经理线下(off-line)调查核实后补充至调查报告中。

这种O2O的调查报告生成方式可使数据的自动取数率高达80%以上,大大减轻了客户经理的工作量,同时也保证了报告内容的准确程度。

(4)客户跟踪管理。为实现可持续的精准营销计划,系统应当提供客户跟踪管理模块,以便记录客户的业务偏好信息、成长变化曲线、贡献度信息、关联关系图谱等。

(5) 精准营销高级应用。除了上述功能外,为更全面和深入的利用大数据平台和客户画像结果,精准营销还应站在更高视角。目前设想的高级应用可以包括:行业整体的精准营销方案、产业链精准营销方案、公司联营销计划等。

精准营销的结果是否够“准”、系统功能是否全面、操作流程是否便捷友好等,还应多听取业务部门、客户经理甚至客户等使用者的意见。通过定期的使用反馈、意见搜集等,不断优化模型、改进系统。

此外,精准营销作为大数据应用的重要方向之一,也是全行业务发展和价值创造的重要工具。因此,精准营销的应用还应跟随业务发展、产品定位、客户结构乃至全行战略规划的变化等及时进行调整,以适应不断变化的现实情况。

以上阐述了江苏银行在基于大数据平台和客户画像基础上的精准营销方案。通过在技术在数据与业务之间构建起桥梁,把深藏在数据中的价值挖掘出来并加以应用。这不仅顺应了当下的大数据思维模式,也符合银行未来的发展方向。

(源自:电脑知识与技术)

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