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“互联网+”时代下的大数据营销与应用

讲师:傅强天数:2天费用:元/人关注:2518

日程安排:

课程大纲:

大数据营销与应用培训

课程背景:
为什么阿里巴巴能在1个工作日发放贷款?为什么腾讯如此精准开展微信营销?为什么顺丰快递的广告投递如此精准?原因是他们拥有强大的数据库,因此在互联网时代,在云计算的条件下,企业要实现精准营销已绝非难事,那么究竟如何开展精准客户服务营销呢?这也是我们开设这门课程的原因。

课程收益:
1、掌握大数据的规律和基本特点
2、学会开展数据分析,并找到数据背后的问题
3、通过大数据开展精准化营销
教学过程中运用大量生动且具有实战意义的案例,将对你的思维带来新的冲击和启发,讲师语言生动幽默,多次达到“全场无尿点”的效果
课程时间:2天,6小时/天

课程大纲
引言:大数据改变我们的生活,所有人都生活在数据中
例1:女儿怀孕
例2:有趣的必胜客的订餐系统
例3:大数据分析股票
例4:大数据相亲

第一讲:大数据的基本理念
一、大数据到底是什么?
二、大数据时代到来的条件
1. 时代的沿革
1)工业革命1. 0--机械生产代替手工劳动
2)工业革命2. 0--实现了生产的自动化
3)工业革命3. 0--开始迈入信息化时代
4)工业革命4. 0--智能工业开始拉开序幕
(例:工业4. 0进入C2B的模式的私人订制的时代)
2. 移动互联网
3. 云计算
4. 4G网络
二、大数据的条件--大数据VS数据大
1. 大数据与传统数据的区别
1)“由业务向数据提出需求”的运营模式向“以数据指导业务”的运营模式转变
2)化“数”为“据”是关键。
2. 大数据的特点
1)数据体量够大(Volume)
2)数据类型够多(Variety)
3)数据价值密度低(Value)
4)数据具有实效性(Velocity)
三、大数据的类型
1. 结构化数据--纯数字化数据
2. 半结构化数据--图片、声音、影像
3. 非结构化数据--行为数据:归根到底是研究“人”
1)表象数据
2)心理数据
3)性格数据

第二讲:大数据的商业意义和使用
一、大数据的商业意义
(一)挖掘需求:永远不要忽略用户的行为数据和潜在需求
1. 大数据的本质:还原(通过行为数据还原用户的真实需求)--为C端*画像
1)分析用户的特征和行为
2)筛选有价值的用户
3)注重用户体验
2. 还原的三个条件:角度、场景、数据
1)角度:企业价值和客户价值。
2)场景--推理“活”数据
(例:客户为什么改了送货地址?)
(例:“十一黄金周”)
3)数据--挖掘
A、表象数据--挖掘用户的潜在需求
潜在需求指标:搜索的关键词、浏览过的网页、购物车中待购品
对策分析指标:网页停留的时间、购买商品的单价、服务满意度
身份识别指标:常用的物流、常刷的银行卡、常用的送货地址
B、心理数据--探寻用户的真实感受
--心理数据一:对比效应--不怕不识货,只怕货比货
--心理数据二:评估模式--女孩子相信是否要带女伴
--心理数据三:折中效应--不知是中国喜欢中庸之道
--心理数据四:沉没成本--人们为什么总停留在过去
--心理数据五:损失规避--敢不敢冒险,会不会说话
--心理数据六:禀赋效应--敝帚为什么自珍
--心理数据七:心理账户--钱和钱是不一样的
--心理数据八:交易效用--网购为什么疯狂
--心理数据九:锚定效应--好的起点是成功的一半
C、性格数据--找到用户的行为动机
(例:空城计中诸葛亮对司马懿性格的预测)
(例:草船借箭中诸葛亮对曹操性格的预测)
3. 大数据的基础:经验
(例:打领带、按灯试验、国王与奴隶)
4. 大数据的关键作用:预测
(例:塔兰托海港战役)
(例:日俄海战)
(例:大庆油田泄密。)
(例:分析一个女性用或视频网站商城的真实数据)
(例:从支付手段推测银行未来发展趋势)
5. 大数据的根本目的:决策
(例:林彪的大数据思维。)
(例:普拉达)
(例:保险公司出险加保问题。
(二)精准营销:开展精准化、低成本营销
1. 关联推荐:
(例:啤酒与尿布)
(例:淘宝卖内衣分析。)
2. 广告精准推送
(例:“小时代”电影的广告策略。)
3. 社区营销,建立核心竞争力
(例:邮政的EMS和顺丰竞争)
(三)内部管理:提高工作效率和服务质量
1. 提高工作效率
(例:阿里巴巴征信系统)
2. 提升服务质量
(例:泰国的东方饭店服务)
(例:印象舌尖如何营销天平会计事务所)
(例:人性化的关怀。)
3. 实现员工的扁平化管理
(例:用淘宝模式管理员工)
(四)模式变革:变革商业模式,引领时代潮流
1. 思维变革:信息风暴颠覆思维惯例
1)从“样本”到“总体”
2)从“*性”到“混杂性”
3)从“因果关系”到“相关关系”
2. 商业模式的变革与创新
1)企业模式创新
2)产业模式创新
3)技术模式创新
二、数据采集的方法
1. 试验法(EQ试验)
(例:雀巢速溶咖啡)
2. 访问法
(例:罗永浩的锤子手机、刀削面)
(例:脑白金史玉柱的市场调研。
3. 问卷法
4. 平台法(对于后台数据的监测)--微信的三个号

第三讲:大数据在现实生活中的应用
一、大数据时代的三大发展趋势
(一)数据资产化
(二)产业平台化(垂直整合)
(三)泛互联网化
(二)大数据在各行各业的应用
(二)大数据在各行各业的应用
1. 零售业--个性
1)零售行业的数据采集的目的是为了掌握用户的心理数据
2)根据用户数据重新定位零售产品的品牌
3)社群调性的设计是零售行业数据利用的最高层次
(例:小米手机、锤子手机)
2. 制造业--智能
1)未来的汽车制造商难道还仅仅是制造企业吗?
2)无人车与无人机的发展与应用
3)未来的服装生产商还仅仅是服装生产商吗?
(例:红领西装定制)
3. 能源业--节能
1)升级客户分析
2)提高智能控制
3)人性化服务
(例:智能电表的应用)
4. 广告业--精准
1)广告的四种收费模式:CPC、CPS、CPM、CPT
2)广告商发展的三种趋势:掌心终端、交互模式、口碑见证
3)数字媒体模式:RTB、XAD
5. 通信业--连接
1)通信行业的痛点
2)微信成为第四大运营商的理由
3)通信行业最宝贵的资源--修宽带的员工
6. 金融业--回归
1)金融行业三大痛点:重关系重产品、重背景不重体验、重政治不重效率
2)大数据时代下的第三方支付手段
3)如何运用大数据发放贷款
(例:阿里小贷、空付)
7. 医疗业--开放
1)医疗行业的痛点
2)医疗行业的流程改革
3)医疗行业如何运用数据盈利
(例:苹果手环)
8. 教育业--交互
1)商业讲师的痛点
2)3D全息成像系统
3)沉浸式教学体验
(例:BUY+)
9. 影视业--质量
1)如何运用大数据进行前期推广
2)如何运用大数据进行客户分析
3)如何运用大数据进行后续长尾盈利
(例:弹幕)
10. 交通业--监测
1)传感器实现大数据采集
2)实现安全交通与智慧物流

大数据营销与应用培训

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