大資料預測分析是否對企業有影響

大資料小知識發表於2022-03-02

  預測分析是一種對企業越來越重要的策略。利用機器學習來分析企業收集的資料,現在可以用於對未來做出更準確的預測。但由於其複雜性和高昂的成本,該過程的採用率通常很低。如今,企業可以使用範圍更廣、價格合理且易於訪問的解決方案,任何規模的企業都可以使用這些解決方案做出更準確的預測,從而做出更好的業務決策。

  以下是預測分析可以使線上零售商受益的一些主要方式,以及如何從在業務中使用這一流程中獲得最大的收益。

  1、預測性搜尋

  搜尋功能通常可能是客戶與銷售網站進行的首次互動之一。對使用者與網站的互動進行預測分析可以使搜尋更加智慧,通過分析過去的搜尋和搜尋詞語更好地預測瀏覽者可能會尋找什麼。預測搜尋是一項功能,它通過分析實時操作和偏好、點選行為和訪問者歷史來分析網站內容,並確保顯示最相關的產品與某些搜尋詞匹配。

  2、產品推薦

  如今,在改善零售網站上的使用者體驗時可以使用的最強大的工具之一是個性化。預測分析是在企業的網站上實現高度個性化,並獲得使用者尊重的最佳方法之一。有時向客戶推薦合適的產品以幫助完成銷售可能具有挑戰性;但是,預測分析可以讓企業更輕鬆地在逐個使用者的基礎上執行這一操作,其方法是使用機器學習來詳細瞭解某個特定使用者的偏好和行為特徵。然後,在根據他們過去的瀏覽習慣、購買、搜尋等建議他們可能感興趣的產品時,會使用這些資訊。

  3、價格

  預測分析可以讓更輕鬆地在正確的時間確定產品和服務的正確價格,確保企業的利潤和收入最大化。通過分析定價趨勢和銷售資訊,可以使用預測模型更好地管理定價,該模型將包括歷史銷售資料以及有關客戶、產品和任何其他相關因素的資訊。

  4、供應鏈管理

  零售企業還可以使用預測分析來更好地瞭解客戶需求水平,從而更輕鬆地管理整個供應鏈流程。這涉及一系列不同的因素,例如計劃和預測、訂單履行、交付流程和客戶退貨。供應鏈管理的預測分析通常涉及在特定時間段內對特定產品的預測性審查,這可以更好地優化空間、改進庫存管理、更好地利用現金流,並降低物品比預期更快缺貨的風險。

  5、促銷和優惠

  預測分析還可用於根據過去的結果確定哪些型別的促銷和交易可能最有效,從而促進企業的零售業務。在提出新的促銷優惠或限時搶購時使用預測分析可以通過分析過去的消費者行為、瀏覽模式、購物習慣等,幫助從活動中獲得更多成功。

  6、客戶關係

  預測分析可用於建立、維護和加強客戶關係,從而獲得更忠誠的客戶群和更多的重複訂單。這使零售商能夠提供更高標準的客戶服務,因為花時間分析資料以更好地瞭解客戶,使他們有機會提供客戶可能想要和感興趣的產品、服務、內容、價格和促銷活動。

  7、防止欺詐

  零售企業可以通過分析與產品銷售相關的消費者行為,並刪除更容易受到欺詐活動影響的產品來做到這一點。欺詐管理預測分析模型可以幫助企業在交易完成之前識別任何潛在的欺詐風險,從而減少退款,並避免相關費用和處理這種情況所需的額外人工成本。

  8、更好的營銷效果

  通過分析過去的標記活動資料,並使用預測分析來確定可以期望目標受眾如何響應各種營銷策略和活動,對於零售企業來說,他們選擇的營銷方法可以更容易做出更好的決策,以及他們如何接近目標受眾以在未來獲得更好的響應。

  9、保留客戶

  通過從一開始就更多地瞭解企業客戶及其偏好,可以做出更好的客戶服務決策,並提供令他們滿意的客戶體驗。

  大資料預測分析是否對企業有影響.中琛魔方大資料平臺表示資料分析對於現代企業來說是非常重要的,尤其是目前,只有充分利用資料分析,企業才能在這個競爭激烈的社會中立於不敗之地。


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