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張世民
  • 張世民互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,O2O項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
  • 擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 互聯(lián)網(wǎng)+ 大數(shù)據(jù) 5G
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:深圳市
  • 學(xué)員評(píng)價(jià): 暫無(wú)評(píng)價(jià) 發(fā)表評(píng)價(jià)
  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
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從IT到DT:大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與創(chuàng)新服務(wù)

主講老師:張世民
發(fā)布時(shí)間:2021-08-19 11:56:34
課程詳情:

【培訓(xùn)對(duì)象】 
企業(yè)管理者、營(yíng)銷(xiāo)骨干、相關(guān)崗位人員 

【培訓(xùn)收益】 
▲ 了解大數(shù)據(jù)的時(shí)代背景和基礎(chǔ)條件,正確認(rèn)知大數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值; ▲ 透視大數(shù)據(jù)的基本規(guī)律和特性,掌握大數(shù)據(jù)思維,提高工作效率; ▲ 結(jié)合自身行業(yè)特性,展開(kāi)數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的問(wèn)題和機(jī)會(huì); ▲ 基于用戶畫(huà)像構(gòu)建,進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo),為客戶提供個(gè)性服務(wù); ▲ 拓展數(shù)據(jù)獲取渠道,整合相關(guān)行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源,提升業(yè)績(jī)水平。 

 課程背景

ITDT,數(shù)字化時(shí)代已經(jīng)到來(lái),很多企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方式卻還停留在粗放狀態(tài),這是對(duì)數(shù)據(jù)資源的極大浪費(fèi)。今天的生活,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高度普及,人們?nèi)粘缀跛械男袨?,都可以被記錄和?chǔ)存下來(lái)。這些沉淀的數(shù)據(jù)資產(chǎn),對(duì)于企業(yè)而言就是最重要的營(yíng)銷(xiāo)利器。

阿里巴巴掌握了中國(guó)人的消費(fèi)記錄,騰訊獲取了我們的社交關(guān)系鏈,滴滴出行和百度地圖最清楚人們的行動(dòng)軌跡,美團(tuán)最了解我們的吃喝玩樂(lè)。甚至人們平時(shí)用鍵盤(pán)和手機(jī)打字,也被搜狗掌握了我們的輸入習(xí)慣。

然而,數(shù)據(jù)資產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)的短板,尤其在營(yíng)銷(xiāo)方面,數(shù)據(jù)利用基本上處于簡(jiǎn)單查詢、報(bào)表提交層面。主要是對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單加工,很少涉及數(shù)據(jù)挖掘等深層應(yīng)用,數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)意識(shí)不強(qiáng),數(shù)據(jù)思維缺乏,數(shù)據(jù)應(yīng)用滯后。在客戶行為分析,消費(fèi)心理捕捉,個(gè)性化服務(wù)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新、洞察市場(chǎng)趨勢(shì)等方面亟待提升。

大數(shù)據(jù)是一座待挖掘的“金礦”,其中最為關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié),是對(duì)用戶畫(huà)像的應(yīng)用。什么是用戶畫(huà)像?可以簡(jiǎn)單理解為:個(gè)體有差異,群體有共性。也就是所謂物以類(lèi)聚,人以群分。這種差異和共性,可能體現(xiàn)在消費(fèi)特性上,也可能體現(xiàn)在行為偏好乃至心理活動(dòng)上。用戶畫(huà)像是個(gè)體的DNA,越了解它,就越能夠做出正確決策,從而達(dá)到最好的營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)化效果。

  

課程大綱

引言:數(shù)字時(shí)代企業(yè)生存之道——保持饑餓感

案例解析:疫情之下的逆襲:釘釘用戶數(shù)超11

第一講:數(shù)字化背景下的商業(yè)變革

傳統(tǒng)行業(yè)大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)面臨的難點(diǎn)

1數(shù)據(jù)思維:數(shù)據(jù)意識(shí)較弱,人才儲(chǔ)備不足

2數(shù)據(jù)采集:數(shù)據(jù)積累時(shí)間長(zhǎng),但質(zhì)量不佳

3數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā):應(yīng)用場(chǎng)景不夠,缺乏業(yè)務(wù)突破點(diǎn)

4數(shù)據(jù)應(yīng)用:條件所限,缺少應(yīng)用的成功案例

5數(shù)據(jù)共享:數(shù)據(jù)不統(tǒng)一,難以發(fā)揮整體作用

、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)及數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用

1. 產(chǎn)品研發(fā):數(shù)據(jù)反饋與產(chǎn)品定位

2. 用戶畫(huà)像:消費(fèi)者心理行為分析

3. 精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo):痛點(diǎn)捕捉與需求觸達(dá)

案例解析:從產(chǎn)品定義到精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo),眾安保險(xiǎn)如何玩轉(zhuǎn)大數(shù)據(jù)

4. 風(fēng)險(xiǎn)管控:數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

案例解析:上海外灘陳毅廣場(chǎng)踩踏事件的反思和啟示

5. 運(yùn)營(yíng)效率:智能化和精細(xì)化管理

6. 創(chuàng)新服務(wù):消費(fèi)者個(gè)性化需求滿足

案例解析:門(mén)店暴增,“優(yōu)剪”的大數(shù)據(jù)思維和顛覆式創(chuàng)新

三、大數(shù)據(jù)的外部環(huán)境和基礎(chǔ)條件

1. 阿里巴巴新戰(zhàn)略:數(shù)字經(jīng)濟(jì)體

2. 大數(shù)據(jù)三個(gè)要素

1)大——海量,平臺(tái)級(jí)

2)數(shù)——信息,結(jié)構(gòu)化

3)據(jù)——精準(zhǔn)、可依賴

3. 大數(shù)據(jù)的六個(gè)特征

案例解析:五常大米,下單即送

4大數(shù)據(jù)的三種類(lèi)型

1)消費(fèi)數(shù)據(jù)——多維度記錄

2)機(jī)器和傳感數(shù)據(jù)——圖文、語(yǔ)音、影像

3)行為數(shù)據(jù)——位置、軌跡、交易

5大數(shù)據(jù)與5G

6大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)

7大數(shù)據(jù)與云計(jì)算

8大數(shù)據(jù)與人工智能

 

第二講大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)流程及應(yīng)用策略

、大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方向

1發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)存在的不足

2. 市場(chǎng)變化和競(jìng)對(duì)動(dòng)態(tài)

3. 客戶需求與極致體驗(yàn)

4. 個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)方案制定

5. 洞察行業(yè)周期性走勢(shì)

6. 為決策提供有效依據(jù)

、大數(shù)據(jù)分析挖掘方法和要點(diǎn)

1. 統(tǒng)計(jì)性分析

1)設(shè)定指標(biāo)——轉(zhuǎn)化率、留存率、活躍度

2)不同維度的統(tǒng)計(jì)分析

3)導(dǎo)向性的數(shù)據(jù)提取

案例解析:飛機(jī)真的是最安全的交通工具?

實(shí)戰(zhàn)分享:從某外賣(mài)平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,你能看出什么?

2. 預(yù)測(cè)性分析

1)捕捉各個(gè)因素之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)

2)通過(guò)歷史數(shù)據(jù)發(fā)掘規(guī)律和趨勢(shì)

3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,預(yù)判和管控

案例解析:為什么電力數(shù)據(jù)真實(shí)反映了國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況?

案例解析:“雙十一”背后阿里云強(qiáng)悍的數(shù)據(jù)處理能力

3. 可視化分析

1)形成觀點(diǎn)和結(jié)論

2)文不如表,表不如圖

3)呈現(xiàn)方式——ExcelPPT或其他分析工具

案例解析:城市大腦——智能交通最重要的支點(diǎn)

4. 分析思維訓(xùn)練

1)對(duì)比、轉(zhuǎn)化、關(guān)聯(lián),橫向與縱向擴(kuò)展

2)深入了解各業(yè)務(wù)板塊,使分析工作貼合實(shí)際

3)比數(shù)據(jù)分析更重要的是大數(shù)據(jù)思維和意識(shí)

思維訓(xùn)練:為什么大部分人對(duì)中國(guó)房?jī)r(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)失誤?

實(shí)戰(zhàn)分享:如何通過(guò)數(shù)據(jù)分析識(shí)別已損壞的共享雨傘?

、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)流程

1. 數(shù)據(jù)接入

2. 數(shù)據(jù)整合

3. 數(shù)據(jù)清洗

4. 數(shù)據(jù)分析

5. 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)

6. 建模應(yīng)用

、大數(shù)據(jù)內(nèi)部采集與外部整合

1. 內(nèi)部數(shù)據(jù)采集要點(diǎn)

1)完整性——數(shù)據(jù)累積效應(yīng)

2)連續(xù)性——周期變化趨勢(shì)

3)多維度——數(shù)據(jù)的多樣性

4)傾向性——目標(biāo)數(shù)據(jù)提取

2. 外部數(shù)據(jù)渠道開(kāi)拓與整合優(yōu)化

1)“互聯(lián)網(wǎng) ”的趨勢(shì)

2)構(gòu)建跨平臺(tái)信息采集體系

實(shí)戰(zhàn)分享:WiFi運(yùn)營(yíng)商“百米生活”與公安網(wǎng)監(jiān)的大數(shù)據(jù)合作

 

第三講:基于用戶畫(huà)像的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和創(chuàng)新服務(wù)

什么是用戶畫(huà)像

1. 用戶DNA

2. 營(yíng)銷(xiāo)依據(jù)

3. 效果轉(zhuǎn)化

案例解析:今日頭條為什么讓巨頭們恐慌?

案例解析:70后談存錢(qián)、80后談還錢(qián)、90后談花錢(qián)

二、用戶畫(huà)像構(gòu)建

1. 用戶需求洞察

1)用戶角色屬性劃分

2)用戶真?zhèn)涡枨笳鐒e

3)保持傾聽(tīng),獨(dú)立判斷

案例解析:郵政VS順豐,用戶的槽點(diǎn)在哪里?

2數(shù)據(jù)源的建立

1)用戶數(shù)據(jù)

2)行為數(shù)據(jù)

3)消費(fèi)數(shù)據(jù)

4商品數(shù)據(jù)

5)客服數(shù)據(jù)

3數(shù)據(jù)建模及規(guī)則

授課見(jiàn)證
推薦講師

馬成功

Office超級(jí)實(shí)戰(zhàn)派講師,國(guó)內(nèi)IPO排版第一人

講師課酬: 面議

常駐城市:北京市

學(xué)員評(píng)價(jià):

賈倩

注冊(cè)形象設(shè)計(jì)師,國(guó)家二級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師,國(guó)家二級(jí)人力資源管理師

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學(xué)員評(píng)價(jià):

鄭惠芳

人力資源專(zhuān)家

講師課酬: 面議

常駐城市:上海市

學(xué)員評(píng)價(jià):

晏世樂(lè)

資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說(shuō)家,專(zhuān)業(yè)咨詢顧問(wèn)

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學(xué)員評(píng)價(jià):

文小林

實(shí)戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專(zhuān)家

講師課酬: 面議

常駐城市:深圳市

學(xué)員評(píng)價(jià):

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