電商在最近幾年的迅猛發展,導致圍繞電商的相關產業和服務迅速增加,數據化運營就是一例。相比傳統行業,電商對數據的依賴更強,而數據的獲取容易太多。進而數據處理的這項工作也有了很大需求和變化:先是純技術的數據統計,自己的IT,后來有了數據分析師、商業分析師、數據挖掘專家、甚至數據科學家。而在應用上也有了各種工具如量子統計、各種CRM軟件,再到咨詢公司、顧問公司等。
之所以有那么多的崗位,那么多的公司出現,就是電商企業希望自己的數據能“數據變現",提升銷售、 降低成本、加快周轉等等,從而達到開源銷售、節約成本的目的。
數據化運營曾經在2011年非常火爆,但后來卻漸漸無人提及。為何如此?
第一種原因是因為做數據的同事對商業理解不夠,對運作模式理解不夠。拿到一些數據推送給一線運營人員,如果經驗不夠,直接拿來應用,自然會產生很多問題。因為電商的整個鏈條非常長,從營銷流程看,從各種渠道的推廣到站內的導流引導(參考 《站外引流+站內引導:流量不是夢!》),到折扣策略、訂單的審核、采購的回貨、物流的選擇、包裹的跟蹤、客服的維護等等,每一步都需要很好的溝通和協調才能完成。這些工作并非僅僅數據層面上就能一次性解決,是需要每個步驟對數據的理解是一致的基礎上才能完成的。
第二種原因就是那些運營人員是從零開始做起,各個部門的協作已經非常嫻熟,在常規的營銷、運營的層面對數據的依賴非常小,同時又熟悉市場、了解用戶,對供應鏈又比較熟悉,這樣的團隊基本可以秒殺數據的工作人員。
那就意味著數據分析師們注定要失業了?這倒未必。
想在這樣的團隊有立足,就只能在分工協作的條件下做他們無法靠業務經驗來完成的事情——數據挖掘、大數據應用。這樣的應用場景是:具有相同興趣偏好、相同消費習慣的用戶群、用戶的支付方面的風險控制、用戶流失預警、匹配各種用戶 群的商品組等等。對這些場景可以組合多種營銷策略,而達到銷售的目的。
而對于銷售以后的事情,比如如何保證訂單不缺貨,選擇好的物流及時發貨,并能給用戶及時的反饋包裹情況等都需要內部的運營系統。當然,除了系統方面的支持外,還需要很多的人力執行層面的執行,倉庫的揀貨、打包,物流人員的取包、送貨等等。盡管這些都不能由機器或者系統代替,但數據中心完全可以提供相關的支持支持。
數據化運營可以在整個公司的運營體系中發揮很大的作用,如果有數據中心的支持,除了可以監控運營的整個流程,還能提供相關的KPI數據、人力管理數據、財務數據等,使得公司能方面快捷的知道公司運營的各個關鍵節點的表現,以方便做出 各種決策,在執行層面能制定出更優化的、更高效的戰術。
主題營銷是數據化運營中最常見的動作。因為各種節日的活動促銷非常頻繁,一到節假日就會發現各種促銷活動蜂擁而至,無論是商場還是超市都是如此。而線上的電商則更是瘋狂,不僅造出了光棍節,還有了諸如“94”備貨節之類的節日,更不用說各家自己搞的店慶什么的了。同時,這些主題營銷的影響一般比較大,主要表現為:站外流量、站內商品的熱銷和缺貨、團隊協作的不順暢、倉庫的發貨壓力、采購的回貨不及時。
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本文來源: 主題營銷是大時代數據化運營重要方法