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大数据真的有用吗?
2019/05/22 所在目录:公司动态

大数据这一概念,虽然火了很多年,但是仍然有很多企业,尤其是传统企业,对大数据一知半解,乍一听,以为你是卖数据的。大数据的应用领域其实很宽泛,拥有数据分析能力的公司也不少,甚至网络时代人人都提大数据,似乎不提大数据就显得没有逼格,然而大数据绝对不是海量数据积累这么肤浅,也绝不仅仅只是拥有上亿用户这么简单。那么问题来了,究竟什么是大数据?大数据到底能干什么?

 

什么是大数据?大数据能干什么,意义何在?

 

大数据应用于企业给企业带来领域知识,每个行业、细分领域都有自己独特的领域知识,大数据的能力在于,即使你此前从未涉足某领域,也能通过大数据快速获得相关领域知识。当你身处某个行业,大数据则能告诉你目标用户是谁?潜客在哪?产品因哪些缺陷而导致销量不佳?未来应该何时开发新品,何时改进老产品?又何时调整市场策略?

 

通过大数据的解读最终作用于企业提高核心竞争力与利润率。大数据作用于人则能告诉你,疾病隐患在哪?哪个医院更适合你?未来你的兴趣点应该放在哪里?什么才是更适合你的职业规划?那么,大数据又是如何完成对数据深度解析的呢?

 

目前淘宝系统的推送,比如猜你喜欢,都是通过大数据机器学习技术,对用户的行为数据进行分析,通过人工智能对用户进行深度学习,形成用户画像,掌握用户的喜好,并实时推送更精准有效的商品信息,从而提高转化率,提升销量,不同用户搜索商品时会展示完全不同的信息,依据个人喜好、消费水品等有所不同。

 

对海量数据进行身份识别与关联匹配是最重要的一步

 

如何才能从海量数据中挖掘出价值?首先,我们需要对多样性的海量数据源进行清洗。举个例子:给你一个社交账号,你是否知道对方是谁?长相?身材?婚否?收入?需求?这里的账号信息就是一个数据源,仅有一个数据源或海量数据源都毫无意义。

 

接下来最重要的工作是身份识别,身份识别简单讲就是将社会个体“人”的各种属性一一关联,关联即关系,万物负阴而抱阳,阴阳相生,万事万物之间都有着千丝万缕的关系,将这种关系一一对应后就可以具象地表述人、事、物,从而运用大数据分析能力达到预测的目的。

 

以具体行业为例,汽车行业面对的用户群非常庞大,而最终购车行为却反向减少,对于车企而言,通过已购车用户样本分析关联用户的各种属性、标签后,构建三维立体的数据模型,再根据这个模型对应的属性、标签去匹配相应的用户。身份识别的意义在于丰满、具象化目标用户、潜在用户,并准确锁定他们。

 

通过大数据可以帮企业捕获刚需用户与潜在用户

 

用户永远是企业发展的命门,通过大数据实现对用户的身份识别与关联匹配,结合到每一个行业,就会产生强关联用户和弱关联用户,探索现在即找到强关联目标用户,他们是强需求、刚性需求。应用于企业营销,你可以去做产品推荐、活动推送,做精准触达,这一部分群体可以马上转化为销售利润,这通常是企业当下重要的诉求之一。

 

而弱关联则只是表明个体“人”,非强需求,他们作为潜在用户在观望你,并游离在产品周边,如果以传统视角来说,你永远无法触及他们,但在大数据技术下,潜在用户变得具象和清晰,比如你可以知道,他们没有购买产品是因为设计不够炫,或是你的促销点不足以触动他,他们犹豫不决是因为你的定位和他们的认知都不对等。

 

弱关联应用于企业可帮企业对其产品线、营销策略、产品改进、新品上市、价格策略等一系列响应动作,运筹帷幄,掌控时局,进而提升企业核心竞争力,品牌影响力和市场利润,这里就蕴藏着大数据预测未来的力量。

 

对于数据的清洗、关联,再到用户的定位与挖掘,最终都是为了解决具体的需求,那么在实际应用层面,大数据对企业而言,最重要的应用都有哪些?

 

大数据最直观的价值是帮企业提升销售转化,降低获客成本

 

从企业角度来说,大数据被广泛应用于用户挖掘,销售线索寻找,产品改进,营销推广等等,比如汽车、金融、母婴等行业,他们的用户往往在一个阶段完成消费,或是产品属于细分领域很难抓取精准用户,又或者市场进入低谷,企业发展急需转型。

 

大数据通过整合全维度数据实现对用户的精准分析,及时输出有价值的线索信息,抓取有消费需求的热潜客与销售线索实现销售转化,还能扩大营销线索,提高非店面新增潜客线索量。

 

大数据还能盘活企业自有CRM数据,通过对用户信息补全,让企业全面了解目标用户的需求,并实时激活那些真正有需求的用户,实现转化,让企业CRM原有的沉睡用户真正发挥价值。

 

大数据通过触媒分析,帮企业重新认识媒体渠道的作用与效果,策划更有效的媒体投放策略,再结合用户的需求分析,以更精准的方式帮企业提升媒体投放的转化率。

 

大数据最深远的意义是帮企业探索市场增量

 

通常,大数据应用方-企业,比较关注是否在当下产生可见的效果。对企业而言,通常急于利用大数据带来销售转化,但从宏观来看,虽然可以通过大数据应用获得有价值的销售线索,但这样的数据无法规模化,现有的刚需用户群体会趋于饱和,大多数制造业或传统行业在发展中会遭遇这样的瓶颈:当达到用户规模饱和值时,再往上提升非常艰难,甚至阻挡不住企业销量和利润下滑的趋势。

 

企业需要思考创新的增长点在哪?这就需要大数据的分析与预测力,再比如投资,强关联投资的个体是刚性需求,而弱关联的个体则始终只停留在浏览、关注这个层面,那么强关联的个体规模是有限的存量价值,因为不是所有个体都马上有投资行为,而弱关联的个体虽不是刚需但通过策略、市场、运营可以使之向刚需转化。这个基数具有无限大的增长空间,是未来最有潜力可挖的增量价值。大数据更深层的意义就在于带领企业预测并启发未来无限广阔的增量价值,提高核心竞争力,创造长久价值。

 

作者:溪姐

来源:简书

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