消费分级精准营销技术框架与应用.docx
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1、消费分级精准营销技术框架与应用 消费分级背景特征 目前,我国城市进行着社会、经济和文化教育等各个领域的转型,城市的主导功能已开始从生产型城市向生活型城市转变,教育消费、居住环境等多层次文化生活需求增大,城市消费呈现出从简单消费到复合性消费、从使用价值到符号价值、从经济活动到社会文化活动的多样化特征的转变(李玲和许学强,2001);从空间维度角度看,我国东部沿海中小城市地区的消费实力总体要高于中西部地区,东部沿海地区消费实力排名提升较快,部分中西部地区存在消费崛起情况,如桂林、柳州、吉林等地,但部分中西部城市排名明显下降,如克拉玛依、乌鲁木齐等地(黄王丽和李帅,2022)。消费分级,指的是由于消
2、费群体地域、文化、年龄及收入的不同,从高消费的奢侈品到日常生活用品,涉及社会生活的衣、食、住、行等方方面面,是针对不同客户群体的品牌产品。消费分级不仅体现在消费水平方面,其更体现在消费规模、消费环境、消费结构及消费行为方面。具体而言:第一,消费分级具有地域区域差异。地域区域差异包括地势差异、南北差异及城乡差异等。如在全国各地火爆的共享单车,其不适用依山而建、号称“山城”之称的重庆;在南方常见的代步交通工具电动车,难以适应东北的冰天雪地;在农村拥有庞大市场的拖拉机、收割机等农用机械设备,在城市没有用武之地。以地域差异的城乡差异为例,20222022年我国城镇居民及农村居民人均消费支出都呈现逐年上
3、升趋势,但城镇居民人均消费支出增长率要低于农村居民人均消费支出增长率,且二者均呈现逐年下降趋势。同时,消费分级的城乡差异不仅体现在消费规模和消费水平方面,其还体现在消费环境、消费行为及消费结构方面。第二,消费分级具有社会阶层及收入差异。社会阶层与收入差异主要体现在收入、学历及阶层群体等方面。高学历群体和低学历群体、高收入群体和低收入群体的差异包括但不限于:思维方式、审美方式、收入购买能力、认知能力、偏好喜好、阶层群体等。以消费分级的学历差异为例,2002-2022年期间我国大专及以上人口占比不断上升,但2022年这一群体占比仅为13.87%,具体如图1所示。从社会阶层及收入差异的角度来看,高收
4、入群体眼中的低档次商品,可能就是中产阶级群体所追求的奢侈象征,更可能是低收入群体未曾听说过的产品或服务。第三,消费分级具有人群年龄结构及代际差异。我国每个年龄层都形成了极具个性化消费特征的群体,每一代消费者都有自己的爱好或者消费圈。比如,在年轻消费群体中兴起的“盲盒”,其单价59元,单价虽低,但想要集齐某一系列“盲盒”,其需要有很高的消费数量和消费频率,因此集齐“盲盒”可以为这些年轻消费群体带来满足感。“盲盒”的兴起不仅体现了年龄结构和代际差异,同时也体现了社会阶层和群体差异。第四,“互联网+”时代的电子商务改变了人们的消费方式及消费行为,其促进了消费分级的发展。“互联网+”背景下消费者的消费
5、行为逐渐表现出渠道数字化和网络社交化的新特征,其消费行为呈现出消费个性化及支付移动化特征,购买行为也呈现出品质化与体验化特征。一方面,互联网+”时代下的新型消费理念逐步由价格导向向品质和消费体验导向转变,这极大地促进了消费分级的发展;另一方面,“互联网+”时代下的大数据技术更清晰地展现了消费分级,其使得消费分级更容易被商家发现和获取。 消费分级背景下精准营销技术框架及应用 不同地域区域、不同社会阶层、不同收入、不同年龄结构及不同群体下的消费市场具有不同的消费环境、消费结构、消费行为、消费规模及消费水平。三四五线城镇市场及农村消费市场不等于“穷”,被调侃坐拥3亿“穷人”市场的拼多多,弥补了电子商
6、务的市场空白点,其获得了迅速崛起,市值直逼京东。营销学的经典理论包括4P理论(product、price、promotion、place),4C理论(customer、cost、communication、convenience),4R理论(relationship、retrenchment、relevancy、rewards)和4I理论(interesting、interests、interaction、individuality)。精准营销作为一种新型的营销模式,由美国学者LesterWunderman在11019年首次提出;2022年,PhilipKotler系统性地提出了精准营销的概念
7、。结合传统的营销学理论和精准营销的概念,针对零售市场消费分级的大环境,精准营销技术框架与应用研究主要包括四方面,即客户数据平台(CustomerDataPlatform)、客户互动管理平台(CustomerEngagementManagement)、营销自动化平台(MarketingAutomationPlatform)、数据分析中心(DataAnalyticsCenter)。(一)客户数据平台。客户数据平台是在大数据技术的基础上,建立全渠道客户数据来源,基于全自动化处理技术,实现数据标签化、数据行为预测及数据人群细分,并支持外部输入及内部输出接口,不断进行数据收集、汇总、整理、处理及储存的数
8、据平台。客户数据平台根据大数据中人群的地域差异、社会阶层及收入差异、年龄结构及代际差异、消费性格及购买行为等特征,通过对大数据的不断处理、加工挖掘,实现人群细分、人群识别及人群管理等行为。1.全渠道客户数据来源。建立全渠道客户数据来源,是实现大数据信息共享的必然要求。全渠道客户数据来源是灵活可扩展的,其支持各种主流媒介的客户数据来源,包括电子商务平台数据、线下实体交易数据、各种App数据、小程序数据及人工识别输入数据等。据艾瑞咨询最新的2022年9月App月度独立设备数显示,前十的分别是微信、QQ、支付宝、手机淘宝、新浪微博、爱奇艺、搜狗输入法、腾讯视频、高德地图和一百零一度。2.数据全自动处
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