客户画像论文(最新6篇),客户关系管理论文.docx
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1、客户画像论文最新6篇,客户关系管理论文随着互联网和电商的发展,客户画像得到广泛应用,所谓客户画像,就是将用户的每个详细信息抽象成标签,利用这些标签将用户形象详细化,为其提供有针对性的服务,进而增加企业销售额,客户画像也因而称之为 精准营销 。本文选取了6篇优秀的 客户画像论文 ,希望能帮助大家对此技术得以充分了解。 客户画像论文最新6篇之:基于客户画像的精准推荐 内容摘要:随着4G或更高层次的技术和移动终端的迅速发展, 访问移动互联网的用户与日俱增。越来越多的用户选择使用移动终端来完成购物、支付、查询、娱乐等以往需要通过PC端来完成的日常生活需求。移动设备已经成为人类必不可少的设备。根据用户访
2、问网络偏好, 构成了丰富的用户网络标签和画像, 利用用户画像对用户进行分类, 并针对不同分类进行业务推荐, 十分是在用户身处特定的地点、商户, 根据用户画像进行商户和用户的匹配, 并将相应的优惠和广告信息通过不同渠道对用户进行推送。 本文关键词语:用户画像,推荐系统,精准营销 1 客户画像的定义 客户画像是指根据收集的客户信息, 包括客户的基本社会属性, 客户生活习惯和消费水平等信息, 而刻画出来的具有多种标签的客户 外貌 , 也即客户模型。构建模型的经过中最重要的是对客户标签进行精准辨别, 所辨别的标签能准确的刻画出客户的明显特征。客户画像能够对一个客户进行定量和定性的分析。定量的分析就是分
3、析客户标签, 根据重要性进行排序, 将重要的、核心的、关键的、规模量较大的客户成功的凸显出来。定性分析能够对客户的资料进行分类、归纳、比拟, 类似与聚类的方式方法将具有一定属性和特征的客户归为一类, 以便后期的分析和处理。用定量和定性的分析方式方法能够快速准确的将客户进行刻画和分类。 2 用户画像的应用 客户画像是将抽象的用户定量定性的描绘成一种详细的, 标签化的客观实物, 在现实生活中的各个领域得到了广泛的应用。例如: (1) 精准营销:根据产品的属性以及定位匹配适用产品的用户, 针对合适该产品的用户进行多种手段的推荐, 进行精准营销。 (2) 数据挖掘:通过机器学习的方式方法编写程序, 构
4、建智能推荐系统, 根据客户的查询记录迅速抓取客户的需求, 对客户精准推荐。 (3) 进行效果评估:完善产品运营机制, 根据客户标签迅速定位应该服务群体, 向这类人群提供高水平、高质量的服务, 使产品的市场效果到达最好。 (4) 业务经营分析以及竞争分析:收集客户资料, 比照使用客户画像对客户进行精准营销和未使用前后, 销售业绩状况, 分析华而不实的关键信息。通过客户画像能够了解竞争对手的详细情况, 了解该行业的发展状况, 在把握信息的前提下, 更容易走在一个行业的前面。 (5) 对服务或产品进行私人定制:将来的服务将走向私人定制的轨道上, 更多的客户要求进行个性化的产品和服务。通过客户的画像能
5、够系统的了解一个客户的需求, 更好的将其个人习惯融合到产品和服务中, 最大限度的为每一位客户进行服务。 3 推荐系统的定义 进入21世纪后, 信息技术和互联网的应用得到快速的发展, 全球的数据量以指数型形式增长, 人类被淹没在数据的海洋中, 怎样从如此海洋般的数据中挑选出如 针 般的有用信息, 成为摆在人类面前的一大难题。在这个难题中信息消费者和信息生产者都碰到了瓶颈般的窘境。对信息消费的群众来讲很难找到自个感兴趣的信息, 很多人都患上了 选择恐惧症 对信息生产的各大互联网公司来讲, 如何替客户做出选择让自个的产品在诸多产品中脱颖而出, 收到群众的喜欢, 成为扩展业务的一大难题。推荐系统就是来
6、解决双方问题应用而生的工具。推荐系统的之:电网客户用户画像系统设计与实现 内容摘要:以电网营销管理系统用户档案、客户关系、客户服务和95598话务数据、业务工单等数据为基础, 引入外部政策信息、行业发展情况、产业规划等信息利用利用Python软件、聚类分析、机器学习和决策树等算法建立用户画像模型, 利用Echarts, java进行可视化展现和前端开发, 构建用户画像系统, 帮助电网企业加深对用户的了解, 实现用户的分类和差异化服务, 提升用户满意度。 本文关键词语:电力营销,客户画像,Python,Java,Echarts 一、前言 云计算和大数据技术不断发展和应用, 企业对目的用户的分析越
7、来越重视, 例如百度、谷歌、阿里和京东等很多大型互联网企业都推出了自个的用户画像分析系统。 随着电网信息化水平的提升, 各业务系统中的数据量越来越大, 怎样从海量数据中挖掘出想要的信息, 充分发挥电网数据资产的价值, 是电网大数据技术应用和数据分析需要解决的核心问题1。用户是电网企业的服务对象和生存基础, 利用大数据来分析用户的行为与用电习惯, 能够将来业务的发展的趋势, 提高供电质量, 同时提高用户满意度。?在 以用户为中心 理论支持下, 电网企业逐步意识到用户的重要性, 以产品和服务为中心的思维方式正逐步转换到以用户为主导, 通过 用户画像 研究用户特征, 不但能够加深对用户的了解实现用户
8、的分类和差异化管理, 提升用户满意度的, 而且还能够进一步挖掘用户需求, 优化电价、开展促销, 指导用户优化用电习惯、信息获取渠道和缴费方式, 进而节约成本提高企业的利润。 本文以昆明供电局的营销系统:用户档案、客户关系、客户服务、计费、核算、缴费信息、用户停电、客户欠费信息、停电信息、业扩、缴费渠道等2020年以来数据为基础, 利用计算机完成大数据处理, 进行数据挖掘工作, 建立客户数据模型, 构建用户画像系统, 实现用户差异化服务, 降低用户投诉的概率, 提升客户满意度。 二、用户画像系统简介 用户画像 是真实用户的虚拟代表, 是建立在一系列真实数据之上的目的用户模型, 是一种描绘叙述目的
9、用户、了解用户特点与需求方向的有效工具2。简单的讲就是使用标签来量化用户特征属性, 到达描绘叙述用户的目的一个详细大数据分析应用的典型实现。 在很多传统行业中, 商家为了提高用户量, 经常会分析用户的生命周期和价值, 用户的忠实度, 地域等信息来进行商业决策。比方电商行业, 商家会对用户的年龄分布, 地区, 性别, 星座, 消费能力, 家庭收入的方面对用户进行分析, 判定用户将来会给商家带来的利润, 来进行商业决策。再者分析用户的整体消费情况能够了解用户的消费偏好, 进行商品的推送服务, 例如:短信推送, 邮件推送等。这样就构成了比拟成熟的用户行为与消费习惯分析体系, 为商家怎样长远的获得利益
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