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大數(shù)據(jù)營銷第一章大數(shù)據(jù)營銷概述靈犀地2022年11月17日大數(shù)據(jù)營銷第一章大數(shù)據(jù)營銷概述靈犀地2022年11月9日前言隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,大數(shù)據(jù)已經(jīng)逐漸滲透到各行各業(yè),并成為重要的生產(chǎn)因素,當(dāng)然營銷行業(yè)也不例外。大數(shù)據(jù)改變了傳統(tǒng)營銷方式,使?fàn)I銷更加智能化,更有針對性。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,大數(shù)據(jù)營銷已然成為各大企業(yè)的核心競爭力。前言隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,大數(shù)據(jù)已經(jīng)逐漸滲透到各行各201大數(shù)據(jù)簡介02初識大數(shù)據(jù)營銷03大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施和人員配置04大數(shù)據(jù)營銷活動的流程05大數(shù)據(jù)營銷的認(rèn)識誤區(qū)01大數(shù)據(jù)簡介02初識大數(shù)據(jù)營銷03大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)在介紹大數(shù)據(jù)營銷之前,為便于理解,我們先來認(rèn)識一下大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)是當(dāng)今非常熱門的話題,本節(jié)主要介紹大數(shù)據(jù)的概念和特征、大數(shù)據(jù)的影響及大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。01大數(shù)據(jù)簡介在介紹大數(shù)據(jù)營銷之前,為便于理解,我們先來認(rèn)識一下大數(shù)據(jù)。大大數(shù)據(jù)的概念大數(shù)據(jù)(bigdata)也稱海量數(shù)據(jù)或巨量數(shù)據(jù),是指數(shù)據(jù)量大到無法利用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)在合理的時間內(nèi)獲取、存儲、管理和分析的數(shù)據(jù)集合。1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征大數(shù)據(jù)的概念大數(shù)據(jù)(bigdata)也稱海量數(shù)據(jù)或巨量數(shù)據(jù)1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volume大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)規(guī)模大(volume)、處理速度快(velocity)、數(shù)據(jù)多樣性(variety)和價值密度低(value)四大特征,簡稱“4V”。velocityvarietyvalue大數(shù)據(jù)的特征1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volume大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)規(guī)模大1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volumevelocityvarietyvaluevolume是指巨大的數(shù)據(jù)量。在大數(shù)據(jù)時代,各種渠道產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不斷增加,數(shù)據(jù)集合的規(guī)模已從MB、GB擴展到了PB、EB甚至ZB。velocity可以理解為更快地滿足實時性需求。variety指數(shù)據(jù)的來源及類型是多樣的。大數(shù)據(jù)真正的價值體現(xiàn)在從大量不相關(guān)的各類數(shù)據(jù)中,挖掘出有價值的數(shù)據(jù)1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volumevelocityva大數(shù)據(jù)對科學(xué)研究、思維方式和社會發(fā)展都具有重要而深遠的影響。1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征大數(shù)據(jù)對科學(xué)研究、思維方式和社會發(fā)展都具有重要而深遠的影響。1.1.2大數(shù)據(jù)的影響科學(xué)研究在大數(shù)據(jù)時代,一切以數(shù)據(jù)為中心,我們可以從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值。社會發(fā)展(1)大數(shù)據(jù)決策成為一種新的決策方式。(2)大數(shù)據(jù)推動新技術(shù)和新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)。(3)大數(shù)據(jù)應(yīng)用促進信息技術(shù)與各行業(yè)的深度融合。思維方式(1)處理的對象往往是全部數(shù)據(jù),而不是抽樣數(shù)據(jù)。(2)更加注重效率,而非精確性。(3)更加注重關(guān)聯(lián)性,而非因果性。1.1.2大數(shù)據(jù)的影響科學(xué)研究在大數(shù)據(jù)時代,一切以數(shù)據(jù)為中心1.1.3大數(shù)據(jù)的應(yīng)用教育行業(yè)大數(shù)據(jù)在教育行業(yè)的應(yīng)用包括優(yōu)化教學(xué)管理、學(xué)生管理、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)手段、教學(xué)評價等。大數(shù)據(jù)在電商行業(yè)的應(yīng)用較為廣泛。例如觀察用戶喜好等。電商行業(yè)大數(shù)據(jù)在金融行業(yè)的應(yīng)用也比較廣泛。例如,大數(shù)據(jù)來驅(qū)動業(yè)務(wù)運營。金融行業(yè)大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛。借助大數(shù)據(jù)技術(shù),企業(yè)可以分析客戶行為,進行商品推薦和有針對性的廣告投放。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)醫(yī)療行業(yè)大數(shù)據(jù)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用包括疾病預(yù)防、臨床應(yīng)用、遠程醫(yī)療、醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)院管理等。1.1.3大數(shù)據(jù)的應(yīng)用教育行業(yè)大數(shù)據(jù)在教育行業(yè)的應(yīng)用包括優(yōu)化初識大數(shù)據(jù)營銷02初識大數(shù)據(jù)營銷021.2.1數(shù)據(jù)營銷的發(fā)展歷史直復(fù)營銷數(shù)據(jù)庫營銷大數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)營銷的第一個階段,它是以盈利為目標(biāo),通過個性化的溝通媒介向目標(biāo)人群發(fā)布信息,以尋求對方直接回應(yīng)(問詢或訂購)的一種營銷方式。與傳統(tǒng)媒體廣告相比,直復(fù)營銷更有針對性。數(shù)據(jù)庫營銷是數(shù)據(jù)營銷的第二個階段,它是企業(yè)通過收集和積累用戶信息,經(jīng)過分析篩選后,有針對性地使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進行客戶深度挖掘與關(guān)系維護的營銷模式。大數(shù)據(jù)營銷是數(shù)據(jù)營銷的第三個階段,它是基于多平臺的大量數(shù)據(jù),在大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)上,應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的一種營銷方式。1.2.1數(shù)據(jù)營銷的發(fā)展歷史直復(fù)營銷數(shù)據(jù)庫營銷大數(shù)據(jù)營銷數(shù)1.2.2數(shù)據(jù)營銷的知識領(lǐng)域1統(tǒng)計學(xué)2業(yè)務(wù)3營銷4技術(shù)統(tǒng)計學(xué)是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個分支,主要利用概率論建立數(shù)學(xué)模型,收集數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行量化的分析、總結(jié),進而進行推斷和預(yù)測,為相關(guān)決策提供依據(jù)和參考。業(yè)務(wù)是指個人或某個機構(gòu)的專業(yè)工作,是大數(shù)據(jù)營銷人員最基本的能力,這種能力靠的是長期的磨煉。數(shù)據(jù)營銷人員首先需要了解營銷的邏輯和模式,掌握營銷策略的組合,即產(chǎn)品(product)、價格(price)、促銷(promotion)、渠道(place),也就是“4P營銷理論”。具有操作海量數(shù)據(jù)的能力是對大數(shù)據(jù)營銷人員的基本要求。例如,熟練使用結(jié)構(gòu)化查詢語言(SQL)、商業(yè)智能分析工具(Tableau)、數(shù)據(jù)挖掘工具(Matlab)、大數(shù)據(jù)工具(Hadoop)等。1.2.2數(shù)據(jù)營銷的知識領(lǐng)域1統(tǒng)計學(xué)2業(yè)務(wù)3營銷41.2.3大數(shù)據(jù)營銷的特點多平臺數(shù)據(jù)采集大數(shù)據(jù)營銷的數(shù)據(jù)來源是多方面的,包括電商網(wǎng)站、社交網(wǎng)站、搜索引擎等。多平臺數(shù)據(jù)的采集能使企業(yè)對目標(biāo)用戶行為的刻畫更加全面且準(zhǔn)確。個性化營銷企業(yè)通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以很清楚地了解目標(biāo)用戶身處何地,及其關(guān)注點和個人喜好等情況,還可以在同一媒體的相同界面為不同用戶投放不同的廣告信息,達到為不同用戶提供不同營銷服務(wù)的目的。時效性強使用大數(shù)據(jù)技術(shù)可幫助企業(yè)及時掌握消費者的購買需求及其購買行為和方式的變化趨勢,從而在第一時間內(nèi)響應(yīng)消費者的需求,讓其在決定購買的黃金時間內(nèi)接收到商品廣告。性價比高大數(shù)據(jù)營銷在最大程度上讓廣告主的廣告投放更加精準(zhǔn),并根據(jù)廣告效果的實時反饋,及時對廣告投放策略進行調(diào)整,從而最大程度地減少營銷傳播的浪費,而不像傳統(tǒng)廣告那樣“一半的廣告費浪費了”。1.2.3大數(shù)據(jù)營銷的特點多平臺數(shù)據(jù)采集大數(shù)據(jù)營銷的數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施和人員配置03大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施和人員配置031.3.1大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理工具CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析工具電商引流工具輿情監(jiān)測工具營銷數(shù)據(jù)庫商業(yè)智能分析工具1.3.1大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理工具CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1營銷分析師應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析能力,能夠通過分析客戶與產(chǎn)品數(shù)據(jù),制定出合理的營銷計劃或方案。營銷分析師23456數(shù)據(jù)策略師是大數(shù)據(jù)營銷團隊的核心人物,他可幫助企業(yè)選擇適合自身業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)營銷模式,避免盲目選擇而不能解決實際問題。數(shù)據(jù)策略師系統(tǒng)工程師在數(shù)據(jù)策略師的配合下,對業(yè)務(wù)需求和邏輯進行梳理,然后開發(fā)新系統(tǒng),并負(fù)責(zé)系統(tǒng)后期的日常運維工作,屬于IT領(lǐng)域的范疇。系統(tǒng)工程師數(shù)據(jù)挖掘工程師根據(jù)營銷需求收集到用戶數(shù)據(jù)后,首先對數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,然后使用數(shù)據(jù)挖掘軟件及算法建立數(shù)學(xué)模型,最后分析數(shù)據(jù),從龐大的用戶數(shù)據(jù)中得到有用的信息。數(shù)據(jù)挖掘工程師數(shù)據(jù)質(zhì)量專員的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)的質(zhì)量檢查。例如,數(shù)據(jù)完整性、數(shù)據(jù)一致性和數(shù)據(jù)合規(guī)性等。數(shù)據(jù)質(zhì)量專員數(shù)據(jù)庫管理員是僅次于數(shù)據(jù)策略師的最重要的角色,其職責(zé)是保證數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和完整性等數(shù)據(jù)庫管理員1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1營銷分析師應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)營銷活動的流程04大數(shù)據(jù)營銷活動的流程041.4大數(shù)據(jù)營銷活動的流程對大數(shù)據(jù)營銷有了一個簡單的了解后,本節(jié)介紹實施大數(shù)據(jù)營銷的具體流程,如圖所示。1.4大數(shù)據(jù)營銷活動的流程對大數(shù)據(jù)營銷有了一個簡單的了解1.4.1數(shù)據(jù)收集企業(yè)要進行大數(shù)據(jù)營銷,首先要收集數(shù)據(jù),并明確數(shù)據(jù)的類型及來源。1.?dāng)?shù)據(jù)的類型此處的數(shù)據(jù)類型有兩類,一類是傳統(tǒng)CRM數(shù)據(jù),還有一類是數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),如表所示。數(shù)據(jù)類型用戶信息用戶識別碼傳統(tǒng)CRM數(shù)據(jù)基本信息及購買行為信息姓名、聯(lián)系方式等數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)行為信息IP地址、MAC地址等1.4.1數(shù)據(jù)收集企業(yè)要進行大數(shù)據(jù)營銷,首先要收集數(shù)據(jù),1.4.1數(shù)據(jù)收集2.?dāng)?shù)據(jù)的來源數(shù)據(jù)來源可細分為第一方數(shù)據(jù)、第二方數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)第一方數(shù)據(jù)第二方數(shù)據(jù)第三方數(shù)據(jù)前提來源①通過自己的網(wǎng)站、App所收集的客戶行為數(shù)據(jù)。②CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。③客戶反饋數(shù)據(jù)。企業(yè)須尋找擁有自己需要數(shù)據(jù)的公司,并與他們建立關(guān)系。企業(yè)只能通過購買、交換和租賃等方式使用這些數(shù)據(jù)。優(yōu)點①不必過多擔(dān)心數(shù)據(jù)的隱私。②針對的是企業(yè)現(xiàn)有客戶,潛在客戶。③數(shù)據(jù)具有很高的價值,且免費。能夠保證數(shù)據(jù)真實性,以其為基礎(chǔ)進行營銷,可以最大程度實現(xiàn)營銷的精準(zhǔn)性。數(shù)據(jù)規(guī)模大,數(shù)據(jù)類型豐富。缺點除了需要實名認(rèn)證的行業(yè),如銀行、運營商等,大部分行業(yè)很難收集到客戶的真實信息。據(jù)源不屬于企業(yè)自身,可能造成基于第二方數(shù)據(jù)建設(shè)的數(shù)據(jù)設(shè)施和營銷模式失效。數(shù)據(jù)的原始來源未知,需要考慮合規(guī)性問題。1.4.1數(shù)據(jù)收集2.?dāng)?shù)據(jù)的來源數(shù)據(jù)第一方數(shù)據(jù)第二方數(shù)據(jù)1.4.2數(shù)據(jù)整理1.?dāng)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理主要包括數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一和語義分析兩個方面。(1)數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一。對于收集到的數(shù)據(jù),需要為字段的數(shù)據(jù)類型設(shè)定一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。(2)語義分析指運用各種方法,學(xué)習(xí)和理解一段文本所表示的語義內(nèi)容。任何對語言的理解都可以歸納為語義分析的范疇。1.4.2數(shù)據(jù)整理1.?dāng)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理(2)語義分析指運用1.4.2數(shù)據(jù)整理下面通過一個實例介紹如何進行語義分析。原句:“今天在商場試了一件衣服,上身合適又好看,就是價格太貴了!”拆分后的句子:今天在商場試了
一件
衣服上身合適又
好看
就是價格太貴了語義分析結(jié)果:用戶的評價是,衣服——合適又好看;價格——太貴通過上述語義分析可以得出,對企業(yè)來說,用戶對衣服很滿意,給出了“合適又好看”的評價,但是對價格卻不滿意,因為“太貴了”,這樣就找到了用戶的“痛點”(價格)。1.4.2數(shù)據(jù)整理下面通過一個實例介紹如何進行語義分析。1.4.2數(shù)據(jù)整理2.?dāng)?shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)清洗是指將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)前,營銷人員對這些數(shù)據(jù)進行鑒別,并清理虛假有誤的數(shù)據(jù)。例如,用戶在調(diào)查問卷上填寫的虛假姓名、聯(lián)系方式和工作單位等都屬于需要清理的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)清理過程如圖所示。1.4.2數(shù)據(jù)整理2.?dāng)?shù)據(jù)清洗1.4.2數(shù)據(jù)整理3.?dāng)?shù)據(jù)匹配數(shù)據(jù)匹配是指,當(dāng)同一個用戶的信息出現(xiàn)在多個不同數(shù)據(jù)源時,企業(yè)須匹配這些信息來拼合數(shù)據(jù),從而更加精準(zhǔn)地了解用戶,并找到更加精準(zhǔn)的推送渠道。4.?dāng)?shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)整合是將加工處理后的數(shù)據(jù)整合到一個數(shù)據(jù)庫中,這就涉及數(shù)據(jù)表的基本操作,如數(shù)據(jù)的插入、更新、刪除,以及多表之間的映射。1.4.2數(shù)據(jù)整理3.?dāng)?shù)據(jù)匹配4.?dāng)?shù)據(jù)整合1.4.3數(shù)據(jù)平臺360度客戶視圖是企業(yè)將通過多種不同數(shù)據(jù)源收集到的客戶行為數(shù)據(jù),整合成業(yè)務(wù)人員能簡單理解的客戶標(biāo)簽,也就是客戶所有數(shù)據(jù)的集合??蛻魯?shù)據(jù)由客戶的基本信息(包括姓名、出生日期、學(xué)歷等)、客戶識別碼(包括聯(lián)系方式、MAC地址等)、接觸方式(包括如電子郵件、各類App等)、客戶標(biāo)簽(包括用于營銷的客戶特征等)等組成。1.4.3數(shù)據(jù)平臺360度客戶視圖是企業(yè)將通過多種不同數(shù)1.4.4數(shù)據(jù)營銷在經(jīng)過數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整理和數(shù)據(jù)平臺三個階段后,就可以使用數(shù)據(jù)進行營銷了。在營銷階段,最重要的是營銷策略的制定,這需要營銷人員對用戶進行細分。此外,在營銷階段還涉及如何進行商業(yè)決策,這需要通過數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)建立數(shù)學(xué)模型,并對用戶進行分析,最終確定目標(biāo)用戶的購買潛力,從而實現(xiàn)營銷。1.4.4數(shù)據(jù)營銷在經(jīng)過數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整理和數(shù)據(jù)平臺三個1.4.5結(jié)果衡量在實施了具體的營銷策略后,需要對營銷結(jié)果進行衡量,確定營銷的投入產(chǎn)出比,并根據(jù)營銷結(jié)果,優(yōu)化營銷策略和業(yè)務(wù)流程。接下來簡單介紹衡量結(jié)果的常用技術(shù)手段——網(wǎng)站分析。網(wǎng)站分析是企業(yè)通過數(shù)據(jù)來分析客戶體驗或網(wǎng)站邏輯設(shè)計是否合理的一種技術(shù)手段。通過網(wǎng)站分析,可以判斷網(wǎng)站的推廣方式和頁面設(shè)計是否合理,以便及時完善優(yōu)化。網(wǎng)站分析1.4.5結(jié)果衡量在實施了具體的營銷策略后,需要對營銷結(jié)大數(shù)據(jù)營銷的認(rèn)識誤區(qū)05大數(shù)據(jù)營銷的認(rèn)識誤區(qū)051.5大數(shù)據(jù)營銷的認(rèn)識誤區(qū)大數(shù)據(jù)營銷無所不能大數(shù)據(jù)營銷使得品牌形象塑造容易大數(shù)據(jù)營銷提升效率和降低成本1.5大數(shù)據(jù)營銷的認(rèn)識誤區(qū)大數(shù)據(jù)營銷無所不能大數(shù)據(jù)營銷使案例Target對公司活動“迎嬰聚會”登記表里的客戶消費數(shù)據(jù)進行建模分析發(fā)現(xiàn),許多孕婦在第2個妊娠期大量購買無香味乳液;在懷孕的最初20周大量購買補充鈣、鎂、鋅的善存片等保健品。最后Target選出25種典型商品的消費數(shù)據(jù),建立了“懷孕預(yù)測指數(shù)”模型,通過該模型,Target能夠在很小的誤差范圍內(nèi)預(yù)測到客戶的懷孕情況,因此Target可以搶先一步將孕婦裝、嬰兒床等優(yōu)惠廣告寄給客戶,吸引客戶購買。案例Target對公司活動“迎嬰聚會”登記表里的客戶消費數(shù)據(jù)《大數(shù)據(jù)營銷》——01大數(shù)據(jù)營銷簡介課件大數(shù)據(jù)營銷第一章大數(shù)據(jù)營銷概述靈犀地2022年11月17日大數(shù)據(jù)營銷第一章大數(shù)據(jù)營銷概述靈犀地2022年11月9日前言隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,大數(shù)據(jù)已經(jīng)逐漸滲透到各行各業(yè),并成為重要的生產(chǎn)因素,當(dāng)然營銷行業(yè)也不例外。大數(shù)據(jù)改變了傳統(tǒng)營銷方式,使?fàn)I銷更加智能化,更有針對性。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,大數(shù)據(jù)營銷已然成為各大企業(yè)的核心競爭力。前言隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,大數(shù)據(jù)已經(jīng)逐漸滲透到各行各3501大數(shù)據(jù)簡介02初識大數(shù)據(jù)營銷03大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施和人員配置04大數(shù)據(jù)營銷活動的流程05大數(shù)據(jù)營銷的認(rèn)識誤區(qū)01大數(shù)據(jù)簡介02初識大數(shù)據(jù)營銷03大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)在介紹大數(shù)據(jù)營銷之前,為便于理解,我們先來認(rèn)識一下大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)是當(dāng)今非常熱門的話題,本節(jié)主要介紹大數(shù)據(jù)的概念和特征、大數(shù)據(jù)的影響及大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。01大數(shù)據(jù)簡介在介紹大數(shù)據(jù)營銷之前,為便于理解,我們先來認(rèn)識一下大數(shù)據(jù)。大大數(shù)據(jù)的概念大數(shù)據(jù)(bigdata)也稱海量數(shù)據(jù)或巨量數(shù)據(jù),是指數(shù)據(jù)量大到無法利用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)處理技術(shù)在合理的時間內(nèi)獲取、存儲、管理和分析的數(shù)據(jù)集合。1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征大數(shù)據(jù)的概念大數(shù)據(jù)(bigdata)也稱海量數(shù)據(jù)或巨量數(shù)據(jù)1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volume大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)規(guī)模大(volume)、處理速度快(velocity)、數(shù)據(jù)多樣性(variety)和價值密度低(value)四大特征,簡稱“4V”。velocityvarietyvalue大數(shù)據(jù)的特征1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volume大數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)規(guī)模大1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volumevelocityvarietyvaluevolume是指巨大的數(shù)據(jù)量。在大數(shù)據(jù)時代,各種渠道產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不斷增加,數(shù)據(jù)集合的規(guī)模已從MB、GB擴展到了PB、EB甚至ZB。velocity可以理解為更快地滿足實時性需求。variety指數(shù)據(jù)的來源及類型是多樣的。大數(shù)據(jù)真正的價值體現(xiàn)在從大量不相關(guān)的各類數(shù)據(jù)中,挖掘出有價值的數(shù)據(jù)1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征volumevelocityva大數(shù)據(jù)對科學(xué)研究、思維方式和社會發(fā)展都具有重要而深遠的影響。1.1.1大數(shù)據(jù)的概念和特征大數(shù)據(jù)對科學(xué)研究、思維方式和社會發(fā)展都具有重要而深遠的影響。1.1.2大數(shù)據(jù)的影響科學(xué)研究在大數(shù)據(jù)時代,一切以數(shù)據(jù)為中心,我們可以從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值。社會發(fā)展(1)大數(shù)據(jù)決策成為一種新的決策方式。(2)大數(shù)據(jù)推動新技術(shù)和新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)。(3)大數(shù)據(jù)應(yīng)用促進信息技術(shù)與各行業(yè)的深度融合。思維方式(1)處理的對象往往是全部數(shù)據(jù),而不是抽樣數(shù)據(jù)。(2)更加注重效率,而非精確性。(3)更加注重關(guān)聯(lián)性,而非因果性。1.1.2大數(shù)據(jù)的影響科學(xué)研究在大數(shù)據(jù)時代,一切以數(shù)據(jù)為中心1.1.3大數(shù)據(jù)的應(yīng)用教育行業(yè)大數(shù)據(jù)在教育行業(yè)的應(yīng)用包括優(yōu)化教學(xué)管理、學(xué)生管理、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)手段、教學(xué)評價等。大數(shù)據(jù)在電商行業(yè)的應(yīng)用較為廣泛。例如觀察用戶喜好等。電商行業(yè)大數(shù)據(jù)在金融行業(yè)的應(yīng)用也比較廣泛。例如,大數(shù)據(jù)來驅(qū)動業(yè)務(wù)運營。金融行業(yè)大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的應(yīng)用非常廣泛。借助大數(shù)據(jù)技術(shù),企業(yè)可以分析客戶行為,進行商品推薦和有針對性的廣告投放。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)醫(yī)療行業(yè)大數(shù)據(jù)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用包括疾病預(yù)防、臨床應(yīng)用、遠程醫(yī)療、醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)院管理等。1.1.3大數(shù)據(jù)的應(yīng)用教育行業(yè)大數(shù)據(jù)在教育行業(yè)的應(yīng)用包括優(yōu)化初識大數(shù)據(jù)營銷02初識大數(shù)據(jù)營銷021.2.1數(shù)據(jù)營銷的發(fā)展歷史直復(fù)營銷數(shù)據(jù)庫營銷大數(shù)據(jù)營銷數(shù)據(jù)營銷的第一個階段,它是以盈利為目標(biāo),通過個性化的溝通媒介向目標(biāo)人群發(fā)布信息,以尋求對方直接回應(yīng)(問詢或訂購)的一種營銷方式。與傳統(tǒng)媒體廣告相比,直復(fù)營銷更有針對性。數(shù)據(jù)庫營銷是數(shù)據(jù)營銷的第二個階段,它是企業(yè)通過收集和積累用戶信息,經(jīng)過分析篩選后,有針對性地使用電子郵件、短信、電話、信件等方式進行客戶深度挖掘與關(guān)系維護的營銷模式。大數(shù)據(jù)營銷是數(shù)據(jù)營銷的第三個階段,它是基于多平臺的大量數(shù)據(jù),在大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)上,應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的一種營銷方式。1.2.1數(shù)據(jù)營銷的發(fā)展歷史直復(fù)營銷數(shù)據(jù)庫營銷大數(shù)據(jù)營銷數(shù)1.2.2數(shù)據(jù)營銷的知識領(lǐng)域1統(tǒng)計學(xué)2業(yè)務(wù)3營銷4技術(shù)統(tǒng)計學(xué)是應(yīng)用數(shù)學(xué)的一個分支,主要利用概率論建立數(shù)學(xué)模型,收集數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行量化的分析、總結(jié),進而進行推斷和預(yù)測,為相關(guān)決策提供依據(jù)和參考。業(yè)務(wù)是指個人或某個機構(gòu)的專業(yè)工作,是大數(shù)據(jù)營銷人員最基本的能力,這種能力靠的是長期的磨煉。數(shù)據(jù)營銷人員首先需要了解營銷的邏輯和模式,掌握營銷策略的組合,即產(chǎn)品(product)、價格(price)、促銷(promotion)、渠道(place),也就是“4P營銷理論”。具有操作海量數(shù)據(jù)的能力是對大數(shù)據(jù)營銷人員的基本要求。例如,熟練使用結(jié)構(gòu)化查詢語言(SQL)、商業(yè)智能分析工具(Tableau)、數(shù)據(jù)挖掘工具(Matlab)、大數(shù)據(jù)工具(Hadoop)等。1.2.2數(shù)據(jù)營銷的知識領(lǐng)域1統(tǒng)計學(xué)2業(yè)務(wù)3營銷41.2.3大數(shù)據(jù)營銷的特點多平臺數(shù)據(jù)采集大數(shù)據(jù)營銷的數(shù)據(jù)來源是多方面的,包括電商網(wǎng)站、社交網(wǎng)站、搜索引擎等。多平臺數(shù)據(jù)的采集能使企業(yè)對目標(biāo)用戶行為的刻畫更加全面且準(zhǔn)確。個性化營銷企業(yè)通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以很清楚地了解目標(biāo)用戶身處何地,及其關(guān)注點和個人喜好等情況,還可以在同一媒體的相同界面為不同用戶投放不同的廣告信息,達到為不同用戶提供不同營銷服務(wù)的目的。時效性強使用大數(shù)據(jù)技術(shù)可幫助企業(yè)及時掌握消費者的購買需求及其購買行為和方式的變化趨勢,從而在第一時間內(nèi)響應(yīng)消費者的需求,讓其在決定購買的黃金時間內(nèi)接收到商品廣告。性價比高大數(shù)據(jù)營銷在最大程度上讓廣告主的廣告投放更加精準(zhǔn),并根據(jù)廣告效果的實時反饋,及時對廣告投放策略進行調(diào)整,從而最大程度地減少營銷傳播的浪費,而不像傳統(tǒng)廣告那樣“一半的廣告費浪費了”。1.2.3大數(shù)據(jù)營銷的特點多平臺數(shù)據(jù)采集大數(shù)據(jù)營銷的數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施和人員配置03大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施和人員配置031.3.1大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理工具CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析工具電商引流工具輿情監(jiān)測工具營銷數(shù)據(jù)庫商業(yè)智能分析工具1.3.1大數(shù)據(jù)營銷的基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)治理工具CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1營銷分析師應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析能力,能夠通過分析客戶與產(chǎn)品數(shù)據(jù),制定出合理的營銷計劃或方案。營銷分析師23456數(shù)據(jù)策略師是大數(shù)據(jù)營銷團隊的核心人物,他可幫助企業(yè)選擇適合自身業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)營銷模式,避免盲目選擇而不能解決實際問題。數(shù)據(jù)策略師系統(tǒng)工程師在數(shù)據(jù)策略師的配合下,對業(yè)務(wù)需求和邏輯進行梳理,然后開發(fā)新系統(tǒng),并負(fù)責(zé)系統(tǒng)后期的日常運維工作,屬于IT領(lǐng)域的范疇。系統(tǒng)工程師數(shù)據(jù)挖掘工程師根據(jù)營銷需求收集到用戶數(shù)據(jù)后,首先對數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,然后使用數(shù)據(jù)挖掘軟件及算法建立數(shù)學(xué)模型,最后分析數(shù)據(jù),從龐大的用戶數(shù)據(jù)中得到有用的信息。數(shù)據(jù)挖掘工程師數(shù)據(jù)質(zhì)量專員的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)的質(zhì)量檢查。例如,數(shù)據(jù)完整性、數(shù)據(jù)一致性和數(shù)據(jù)合規(guī)性等。數(shù)據(jù)質(zhì)量專員數(shù)據(jù)庫管理員是僅次于數(shù)據(jù)策略師的最重要的角色,其職責(zé)是保證數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和完整性等數(shù)據(jù)庫管理員1.3.2大數(shù)據(jù)營銷的人員配置1營銷分析師應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)營銷活動的流程04大數(shù)據(jù)營銷活動的流程041.4大數(shù)據(jù)營銷活動的流程對大數(shù)據(jù)營銷有了一個簡單的了解后,本節(jié)介紹實施大數(shù)據(jù)營銷的具體流程,如圖所示。1.4大數(shù)據(jù)營銷活動的流程對大數(shù)據(jù)營銷有了一個簡單的了解1.4.1數(shù)據(jù)收集企業(yè)要進行大數(shù)據(jù)營銷,首先要收集數(shù)據(jù),并明確數(shù)據(jù)的類型及來源。1.?dāng)?shù)據(jù)的類型此處的數(shù)據(jù)類型有兩類,一類是傳統(tǒng)CRM數(shù)據(jù),還有一類是數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),如表所示。數(shù)據(jù)類型用戶信息用戶識別碼傳統(tǒng)CRM數(shù)據(jù)基本信息及購買行為信息姓名、聯(lián)系方式等數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)行為信息IP地址、MAC地址等1.4.1數(shù)據(jù)收集企業(yè)要進行大數(shù)據(jù)營銷,首先要收集數(shù)據(jù),1.4.1數(shù)據(jù)收集2.?dāng)?shù)據(jù)的來源數(shù)據(jù)來源可細分為第一方數(shù)據(jù)、第二方數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)第一方數(shù)據(jù)第二方數(shù)據(jù)第三方數(shù)據(jù)前提來源①通過自己的網(wǎng)站、App所收集的客戶行為數(shù)據(jù)。②CRM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。③客戶反饋數(shù)據(jù)。企業(yè)須尋找擁有自己需要數(shù)據(jù)的公司,并與他們建立關(guān)系。企業(yè)只能通過購買、交換和租賃等方式使用這些數(shù)據(jù)。優(yōu)點①不必過多擔(dān)心數(shù)據(jù)的隱私。②針對的是企業(yè)現(xiàn)有客戶,潛在客戶。③數(shù)據(jù)具有很高的價值,且免費。能夠保證數(shù)據(jù)真實性,以其為基礎(chǔ)進行營銷,可以最大程度實現(xiàn)營銷的精準(zhǔn)性。數(shù)據(jù)規(guī)模大,數(shù)據(jù)類型豐富。缺點除了需要實名認(rèn)證的行業(yè),如銀行、運營商等,大部分行業(yè)很難收集到客戶的真實信息。據(jù)源不屬于企業(yè)自身,可能造成基于第二方數(shù)據(jù)建設(shè)的數(shù)據(jù)設(shè)施和營銷模式失效。數(shù)據(jù)的原始來源未知,需要考慮合規(guī)性問題。1.4.1數(shù)據(jù)收集2.?dāng)?shù)據(jù)的來源數(shù)據(jù)第一方數(shù)據(jù)第二方數(shù)據(jù)1.4.2數(shù)據(jù)整理1.?dāng)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理主要包括數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一和語義分析兩個方面。(1)數(shù)據(jù)格式的統(tǒng)一。對于收集到的數(shù)據(jù),需要為字段的數(shù)據(jù)類型設(shè)定一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。(2)語義分析指運用各種方法,學(xué)習(xí)和理解一段文本所表示的語義內(nèi)容。任何對語言的理解都可以歸納為語義分析的范疇。1.4.2數(shù)據(jù)整理1.?dāng)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理(2)語義分析指運用1.4.2數(shù)據(jù)整理下面通過一個實例介紹如何進行語義分析。原句:“今天在商場試了一件衣服,上身合適又好看,就是價格太貴了!”拆分后的句子:今天在商場試了
一件
衣服上身合適又
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就是價格太貴了語義分析結(jié)果:用戶的評價是,衣服——合適又好看;價格——太貴通過上述語義分析可以得出,對企業(yè)來說,用戶對衣服很滿意,給出了“合適又好看”的評價,但是對價格卻不滿意,因為“太貴了”,這樣就找到了用戶的“痛點”(價格)。1.4.2數(shù)據(jù)整理下面通過一個實例介紹如何進行語義分析。1.4.2數(shù)據(jù)整理2.?dāng)?shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)清洗是指將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)前,營銷人員對這些數(shù)據(jù)進行鑒別,并清理虛假有誤的數(shù)據(jù)。例如,用戶在調(diào)查問卷上填寫的虛假姓名、聯(lián)系方式和工作單位等都屬于需要清理的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)清理過程如圖所示。1.4.2數(shù)據(jù)整理2.?dāng)?shù)據(jù)清洗1.4.2
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