大数据支撑企业运营及精细化营销
Karol Fu 查看讲师
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
在互联网行业、产品与营销研究有超过十年的经验,谙熟数据分析和数据挖掘方法,专注移动互联网、社交网络、开放平台、APP、网络游戏以及网络会员服务的深度研究,通过数据分析和数据挖掘支撑互联网产品精细化营销。
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简介

在当今的大数据时代,谁掌握了有价值的数据谁就拥有市场的差异化竞争力。大数据将会是一个很好的望角和出发点,数据是企业发展的源泉。然而数据价值的体现并不是一蹴而就的,在数据价值的挖掘过程中,企业首先需要明了自身的业务需求和发展愿景,这样才能为数据价值的挖掘提供一个导航。然后根据自身发展需求,部署数据价值挖掘的阵脉,运用相关的数据程序,在海量数据流里区分出哪些数据是相关的,哪些数据是无用的,从而根据需求筛选出有价值的数据,这也是大数据价值挖掘的关键所在。通过数据的整合与分析,企业便可以测量市场环境或消费者需求,进而快速解决业务问题,获取市场先机。

通过大数据概念及大数据在互联网企业中的应用结合实际的案例分析,剖析大数据客户/用户的数据分析,结合老师从业多年的经典案例,让学员掌握最实用的用户分析方法,最敏锐的洞悉市场的千变万化。

目标

1.掌握大数据基础概念以及大数据在互联网企业的应用场景

2.掌握大数据在企业运营中发挥作用的必要条件和落地方案

3.掌握大数据在企业业务监控的方法和相关工具

4.掌握大数据在客户/用户体验优化的方法和相应工具

5.掌握大数据用户细分用于精细化营销的基本工具和相应的数据分析方案

6.掌握大数据用户细分的常见算法、思路以及落地方法

7.掌握基于客户生命周期管理的用户细分思想和落地方法

8.掌握客户个性化推荐的思路和方法

9.掌握大数据辅助市场传播的原则和方法

课程时长

2天(12H)

受众人群

企业运营管理、产品运营、产品营销、客户服务、数据挖掘、数据分析和数据技术等方面相关负责人

分享提纲

标题内容
1.大数据特征、挑战与应用关键

1.大数据的特征与挑战

  介绍大数据的特征以及三个重要的转变

2.大数据的发展驱动力

  介绍互联网与移动互联网在大数据发展中的作用以及相关的生态变化

3.互联网大数据应用

  介绍百度\腾讯\阿里的大数据体系以及应用方向

4.大数据互联网金融

5.大数据电商关键应用

6.大数据部门的设置以及与产品部门的结合(以百度\腾讯\阿里为例)

7.我们怎么用大数据

  介绍大数据在企业的落地存在的问题、方法和具体应用场景

2.互联网思维、大数据与产品设计及运营概述

1.互联网思维案例分析

2.互联网思维和大数据

3.数据在互联网产品设计、内容建设、产品推广和营销、产品优化等阶段的作用

4.大数据在企业及互联网运营、营销各个环节的应用

3.大数据应用于客户/用户体验及优化

1.大数据用于客户/用户体验监控与优化

  介绍通过大数据分析及时发现产品运营中产品体验的问题

2.构建产品运营监控体系来及时发现产品运营的异动和用户问题

  通过客户/用户关键触点监控发现用户体验问题并优化

3.大数据用于用户口碑监控与优化

  3.1 洞察口碑:口碑三大分类

  3.2 管理和激发口碑

  3.3 大数据:测量和监控用户反馈并优化

4.大数据支撑互联网精细化运营与营销

1.数据支撑互联网营销活动优化

  介绍数据在日常的产品运营活动中的使用方法

  1.1 通过Abtest提升营销创意效果

  1.2 通过数据挖掘优化营销效果

2.大数据用户生命周期管理与产品精细化营销

  介绍如何通过用户生命周期管理和数据挖掘结合的办法,来发现潜在用户,预警客户流失,优化电商运营效果

  2.1 用户生命周期管理简介

  2.2 用户生命周期管理是什么

  2.3 用户生命周期管理的价值杠杆

  2.4 实施用户生命周期管理的关键

3.用户生命周期管理的实现方法——数据准备及模型建设

  3.1建模

4.模型应用情况

  4.1用户生命周期管理方案试点、固化及应用

  4.2方案试点和固化

  4.3用户生命周期管理系统应用及展望

5.大数据推荐在个性化营销、电子商务的应用

1.推荐的原理介绍与关键思想

  介绍推荐算法的原理与常见算法思想

  1.1 推荐算法概述

  1.2 推荐算法核心的思想

2.推荐电商的应用案例

  通过案例介绍电商个性化推荐的思想、流程、算法及注意事项

  2.1 推荐核心思想

  2.2 推荐算法流程

  2.3 推荐偏好判断

  2.4 物品相似度计算

  2.5 推荐效果

  2.6 产品经理如何推动个性化推荐算法实施

6.分类方法在电子商务精细化营销中的应用

1.需要用户分类(用户细分)的常见场景

  介绍客户细分在互联网精细化营销中常用到的场景

2.用户分类常用算法

  介绍介绍用户细分的常见算法和效果

3.用户分类实践案例

  通过案例从背景\目标\数据\实施\效果等角度介绍客户细分方法在精细化营销的具体应用

7.数据可视化的技巧

1.数据可视化的价值

  介绍数据可视化的价值

  1.1 商业价值

  1.2 用户价值

2.数据可视化的几个关键介绍数据可视化的关键要素

  2.1 简洁

  2.2 层次

  2.3 可对比

  2.4 颜色表意

  2.5 可探索

  2.6 讲故事

8.大数据如何引爆产品传播

介绍如何通过数据挖掘形成有意思的发现,为互联网产品宣传\公关提供引爆的传播点

1.大数据传播的常识

  介绍通过大数据挖掘来传播互联网产品的注意事项

2.大数据传播的流程和方法

  介绍如何选题、数据分析、选择引爆点、图谱设计等流程,以及每个环节中的难点和注意点

3.大数据传播策划的几个关键

  通过具体的案例介绍大数据引爆产品和营销传播的关键要素


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