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網(wǎng)站個性化營銷管理

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網(wǎng)站個性化營銷管理

[摘要]數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)讓人們有能力最終認(rèn)識數(shù)據(jù)的真正價值,即蘊藏在數(shù)據(jù)中的信息和知識。對于電子商務(wù)企業(yè),豐富的數(shù)據(jù)源,自動收集的可靠數(shù)據(jù)使它很容易滿足數(shù)據(jù)挖掘所必需要因素。論文從數(shù)據(jù)挖掘模式類型等內(nèi)容出發(fā),研究了電子商務(wù)企業(yè)怎樣進行數(shù)據(jù)挖掘工具選擇,分析本公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù),為個性化網(wǎng)絡(luò)營銷的實現(xiàn)服務(wù)。

[關(guān)鍵詞]數(shù)據(jù)挖掘工具個性化營銷電子商務(wù)企業(yè)

一、引言

一個成功的電子商務(wù)運作過程,需要完美整合三個要素——網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、商業(yè)模式和營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷)。網(wǎng)絡(luò)營銷是企業(yè)營銷實踐與現(xiàn)代信息通訊技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,是指企業(yè)以電子信息技術(shù)為基礎(chǔ),以計算機網(wǎng)絡(luò)為媒介和手段而進行的各種營銷活動(包括網(wǎng)絡(luò)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)新產(chǎn)品開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)促銷、網(wǎng)絡(luò)分銷、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等)的總稱。

具有交互性、跨時空、低成本、高效性等優(yōu)點的網(wǎng)絡(luò)營銷這一概念在中國出現(xiàn)才剛剛開展10年的時間,雖然理論體系還不完善,上網(wǎng)的企業(yè)數(shù)量還比較少,但是,這種基于互聯(lián)網(wǎng)的新型營銷方式已經(jīng)引起廣泛關(guān)注,并對企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略產(chǎn)生越來越大的影響。當(dāng)前各種形式的網(wǎng)絡(luò)廣告、網(wǎng)絡(luò)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)分銷等網(wǎng)絡(luò)營銷活動正活躍在企業(yè)的市場活動中。網(wǎng)絡(luò)營銷使得大公司、小公司“同臺競技”“規(guī)模經(jīng)濟”與“小批量、多品種”生產(chǎn)并存。網(wǎng)絡(luò)營銷把企業(yè)帶入小型化、多樣化和復(fù)雜化競爭的時代。

隨著技術(shù)的發(fā)展,信息鋪天蓋地,不僅企業(yè)被淹沒在大量的信息中,就連顧客也不得不花大量的時間來尋找、瀏覽自己感興趣的信息。根據(jù)菲利普·科特勒的顧客讓渡價值理論,顧客讓渡價值=總顧客價值-總顧客成本??傤櫩蛢r值是顧客從某一特定產(chǎn)品或服務(wù)中獲得的一系列價值,包括產(chǎn)品價值、服務(wù)價值、人員價值和形象價值??傤櫩统杀臼穷櫩驮跒橘徺I該產(chǎn)品或服務(wù)所耗費的費用,不僅包括貨幣成本,還包括時間成本、精神成本、體力成本等非貨幣成本。可見為了購買特定產(chǎn)品,在電子商務(wù)這種特殊市場中,瀏覽信息所花費的時間成本、精神成本、體力成本等也直接影響著總顧客讓渡價值。

Web數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在電子商務(wù)上的應(yīng)用,正是為了更加有效的掌握信息,服務(wù)于顧客,Web數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的路徑分析、關(guān)聯(lián)規(guī)則發(fā)現(xiàn)、序列模式發(fā)現(xiàn)、分類規(guī)則的發(fā)現(xiàn)、聚類分析等方法,可以應(yīng)用于發(fā)現(xiàn)潛在顧客、改進站點鏈接結(jié)構(gòu)設(shè)計、對顧客進行聚類分級從而分析組中顧客的共同特征,并為相應(yīng)的顧客提供優(yōu)質(zhì)個性化服務(wù),使顧客在瀏覽信息時有針對性,節(jié)省時間成本、精神成本、體力成本等,最終使總顧客成本得以降低。

二、個性化營銷

個性化營銷是把一個顧客看成一個顧客群,將鎖定銷售目標(biāo)的活動發(fā)揮到極致的程度。充分體現(xiàn)了“顧客至上”,“顧客永遠是正確的”,“愛你的顧客而非產(chǎn)品”等現(xiàn)代市場營銷觀念。消費者選購商品時完全以“自我”為中心,現(xiàn)有商品不能滿足需求,則可向企業(yè)提出具體要求,企業(yè)也能滿足這一要求,這樣既能最大限度滿足消費者個性化需求,又能增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力。同時由于和消費者保持長期的互動關(guān)系,企業(yè)能及時了解市場需求的變化,有針對性的生產(chǎn),不會造成產(chǎn)品積壓。縮短再生產(chǎn)周期,降低流通費用,從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

在電子商務(wù)環(huán)境下,實現(xiàn)個性化營銷可以利用的資源包括個性化網(wǎng)站、顧客數(shù)據(jù)庫,網(wǎng)絡(luò)營銷工具。即企業(yè)在互動式網(wǎng)站和數(shù)據(jù)庫為支撐工具的前提下,整合運用個性化的網(wǎng)站、個性化的E-mail、個性化的網(wǎng)頁、顧客的興趣追蹤等相關(guān)工具,既可以與顧客建立親密友好的聯(lián)系,又可以創(chuàng)建個性化的營銷信息,包括每個顧客的喜好、購買模式、針對他的最有效的溝通技巧等,以此來提供個性化的產(chǎn)品和顧客服務(wù),開展個性化營銷活動。

下圖反映出一個具備個性化營銷服務(wù)功能的系統(tǒng)功能層次結(jié)構(gòu)。

由圖看出,系統(tǒng)要得到上層所提供的個性化營銷服務(wù),需要從底層數(shù)據(jù)庫獲取交易數(shù)據(jù)、顧客數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)等,將底層數(shù)據(jù)析取到數(shù)據(jù)倉庫中,在數(shù)據(jù)倉庫中建立以顧客、銷售和財務(wù)等為主題的多維數(shù)據(jù)模型,并在保留原有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,不斷刷新數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù),接著進行指標(biāo)分析、多維數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘。主要內(nèi)容有顧客分析、忠誠度分析、銷售分析、顧客反饋分析、財務(wù)分析等。

通過對顧客屬性特征、交易行為和資金能力的分析,提取各種與顧客交易之靜態(tài)特征和動態(tài)特征相關(guān)的知識,對顧客進行必要細分,從而有針對性地對顧客施加1對1的個性化營銷服務(wù),提高電子商務(wù)企業(yè)的認(rèn)知能力和服務(wù)創(chuàng)新水平,擴大其獲利機會。

可見上層的個性化營銷功能的獲得是底層數(shù)據(jù)所不能直接提供的,需要經(jīng)過中間析取到數(shù)據(jù)倉庫中,面向主題對數(shù)據(jù)進行組織與管理后,再利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)才能實現(xiàn)的。

三、數(shù)據(jù)挖掘工具及選擇分析

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)讓人們有能力最終認(rèn)識數(shù)據(jù)的真正價值,即蘊藏在數(shù)據(jù)中的信息和知識。它使得許多商業(yè)公司充分認(rèn)識到深層次地分析本公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)能夠帶來更多的商業(yè)機會。尤其對于電子商務(wù)企業(yè),它很容易滿足數(shù)據(jù)挖掘所必需要因素:豐富的數(shù)據(jù)源、自動收集的可靠數(shù)據(jù),并且可將挖掘的結(jié)果轉(zhuǎn)化為個性化網(wǎng)絡(luò)營銷這樣的商業(yè)行為,商業(yè)投資可以直接評價。

在不久以前大部分?jǐn)?shù)據(jù)挖掘工具還只能為專門技術(shù)人員所操縱,但現(xiàn)在有更多的公司提供了更高級的數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng),使得非專業(yè)人士也能使用。這些數(shù)據(jù)挖掘工具所基于的技術(shù)主要包括:規(guī)則歸納、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、模糊邏輯、規(guī)則發(fā)現(xiàn)、模糊專家系統(tǒng)規(guī)則、決策樹、基于實例的推理、歸納邏輯等。

選擇一個滿足本公司實現(xiàn)個性化網(wǎng)絡(luò)營銷的數(shù)據(jù)挖掘工具可從以下方面進行考慮:

(1)產(chǎn)生的模式種類

數(shù)據(jù)挖掘模式一般有以下六種:

①分類模式:表現(xiàn)為一棵分類樹,根據(jù)數(shù)據(jù)的值從樹根開始搜索,沿著數(shù)據(jù)滿足的分支往上走,走到樹葉就能確定類別。

②回歸模式:與分類模式相似,其差別在于分類模式的預(yù)測值是離散的,回歸模式的預(yù)測值是連續(xù)的。

③時間序列模式:根據(jù)數(shù)據(jù)隨時間變化的趨勢預(yù)測將來的值。

④聚類模式:把數(shù)據(jù)劃分到不同的組中,組之間的差別盡可能大,組內(nèi)的差別盡可能小,但它與分類模式不同之處在于,進行聚類前并不知道將要劃分成同個組和什么樣的組。

⑤關(guān)聯(lián)模式:描述事物之間同時出現(xiàn)的規(guī)律的知識模式。如購買A產(chǎn)品與B產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)性。

⑥序列模式:與關(guān)聯(lián)模式相似,它把數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性與時間聯(lián)系起來。

對于個性化營銷,公司的需要反映在:跟蹤和學(xué)習(xí)顧客的興趣和行為;為當(dāng)前用戶尋找k個最相似的鄰居來預(yù)測當(dāng)前用戶的興趣;或找出在什么時間,什么樣顧客對什么樣的產(chǎn)品感興趣等方面。

以上的六種模式中分類模式可以對顧客進行分類;時間序列模式可在需求量方面給出預(yù)測結(jié)果;聚類模式可用于顧客聚類.由于它是根據(jù)相似顧客來推薦資源的,即根據(jù)最相似的鄰居來預(yù)測當(dāng)前顧客的興趣,所以有可能為潛在顧客推薦出新的感興趣的內(nèi)容;關(guān)聯(lián)模式找出A產(chǎn)品與B產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)性;序列模式則可以反映出需求的季節(jié)性。

(2)易操作性

當(dāng)前有的工具有圖形化界面,引導(dǎo)用戶半自動化地執(zhí)行任務(wù);有的使用腳本語言,有些工具提供數(shù)據(jù)挖掘的API,可以嵌入到C、VisualBasic、PowerBuilder等高級編程語言中。

(3)數(shù)據(jù)存取能力

好的數(shù)據(jù)挖掘工具可以使用SQL語句直接從DBMS中讀取數(shù)據(jù)。這樣可以簡化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。

(4)與其他產(chǎn)品的接口

在需要其他產(chǎn)品輔助企業(yè)理解數(shù)據(jù)、理解結(jié)果時,數(shù)據(jù)挖掘工具與其他產(chǎn)品的接口就顯得很重要了。

總之,數(shù)據(jù)挖掘工具應(yīng)具備多種模式、多種算法、良好的數(shù)據(jù)選擇和轉(zhuǎn)換能力、可視化、擴展性等,使之具備更強的解決復(fù)雜問題的能力。

當(dāng)前比較著名數(shù)據(jù)挖掘工具有IBMIntelligentMiner、SASEnterpriseMiner、SPSSClementine等,它們都能夠提供常規(guī)的挖掘過程和挖掘模式。

其中IntelligentMiner通過其世界領(lǐng)先的獨有技術(shù),例如典型數(shù)據(jù)集自動生成、關(guān)聯(lián)發(fā)現(xiàn)、序列規(guī)律發(fā)現(xiàn)、概念性分類和可視化呈現(xiàn),可以自動實現(xiàn)數(shù)據(jù)選擇、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)發(fā)掘和結(jié)果呈現(xiàn)這一整套數(shù)據(jù)發(fā)掘操作。若有必要,對結(jié)果數(shù)據(jù)集還可以重復(fù)這一過程,直至得到滿意結(jié)果為止。根據(jù)IDC的統(tǒng)計,IntelligentMiner目前是數(shù)據(jù)發(fā)掘領(lǐng)域最先進的產(chǎn)品。

SASEnterpriseMiner能支持包括關(guān)聯(lián)、聚類、決策樹、神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)和統(tǒng)計回歸在內(nèi)的廣闊范圍的模型數(shù)據(jù)挖掘工具。SASEnterpriseMiner設(shè)計為被初學(xué)者和有經(jīng)驗的用戶使用。它的GUI界面是數(shù)據(jù)流驅(qū)動的,且它易于理解和使用。由于支持多種模型,所以SASEnterpriseMiner允許用戶比較不同模型并利用評估結(jié)點選擇最適合的。SASEnterpriseMiner被設(shè)計成能在所有SAS支持的平臺上運行。

SPSSClementine是一個開放式數(shù)據(jù)挖掘工具,曾兩次獲得英國政府SMART創(chuàng)新獎,它不但支持整個數(shù)據(jù)挖掘流程,從數(shù)據(jù)獲取、轉(zhuǎn)化、建模、評估到最終部署的全部過程,還支持?jǐn)?shù)據(jù)挖掘的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)--CRISP-DM。Clementine的可視化數(shù)據(jù)挖掘使得"思路"分析成為可能,即將集中精力在要解決的問題本身,而不是局限于完成一些技術(shù)性工作(比如編寫代碼)。提供了多種圖形化技術(shù),有助理解數(shù)據(jù)間的關(guān)鍵性聯(lián)系,指導(dǎo)用戶以最便捷的途徑找到問題的最終解決辦法。

其它常用的數(shù)據(jù)挖掘工具還有LEVEL5Quest、MineSet(SGI)、Partek、SE-Learn、SPSS的數(shù)據(jù)挖掘軟件Snob、AshrafAzmy的SuperQuery、WINROSA、XmdvTool等。

四、總結(jié)

個性化營銷一直是網(wǎng)絡(luò)營銷所關(guān)注的領(lǐng)域之一,但總的來說個性化營銷的思想在網(wǎng)絡(luò)營銷實踐中的體現(xiàn)不夠明顯,效果也難以顯著,究其根本原因正是電子商務(wù)企業(yè)沒有很好地利用數(shù)據(jù)挖掘工具,從底層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中找到知識和信息。論文通過討論數(shù)據(jù)挖掘工具及其實現(xiàn)模式,結(jié)合個性化營銷的實現(xiàn)目標(biāo)的分析,以期使電子商務(wù)企業(yè)充分利用豐富的底層數(shù)據(jù)源,真正把數(shù)據(jù)挖掘融入到企業(yè)的經(jīng)營決策中。

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