
見招拆招之
零售業(yè)從前端到后端,是數(shù)據(jù)最為豐富多樣、復(fù)雜,甚至是快速變化的,數(shù)據(jù)該怎么收集,哪些是有用的數(shù)據(jù)?
如何統(tǒng)一數(shù)據(jù)視圖,如何從多樣的數(shù)據(jù)中尋找客戶洞察,投入方向及了解市場導(dǎo)向,數(shù)據(jù)很深程度的影響決策。
IBM大咖觀點:
是先收集起來,還是先向數(shù)據(jù)提問?
答案是后者,針對不同規(guī)模的零售業(yè),通常都先要搞清楚企業(yè)決策者希望從數(shù)據(jù)中獲得哪些答案。
但從目前全球零售業(yè)的反饋來說,通常反而是對數(shù)據(jù)能給出什么答案比較模糊,原因是通常企業(yè)只具備著CIO或者技術(shù)層面存儲數(shù)據(jù)的專家,卻缺少根據(jù)數(shù)據(jù)能給出答案的CDO。
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如何判斷數(shù)據(jù)的有效性,如何樹立全渠道數(shù)據(jù),如何讓數(shù)據(jù)說“真話”而不僅僅是展現(xiàn)現(xiàn)有的,描述已知的數(shù)據(jù)是怎樣做到預(yù)測,并且從中獲得策略和洞察?
IBM大咖觀點:
數(shù)據(jù)中既有垃圾也有黃金,第一要去偽存真,第二要建立符合自身企業(yè)需求的數(shù)據(jù)模型,這兩點都離不開專業(yè)的技術(shù)以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗和實踐。
既要數(shù)據(jù)的治理、清洗、提高數(shù)據(jù)的有效性,也要通過檢查歷史銷售交易、客戶交互以及相關(guān)信息,比如不同分銷渠道的當(dāng)前采購活動,構(gòu)建預(yù)測模型, 來支持針對性的市場營銷和戰(zhàn)略運營。
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賣什么和怎么賣是零售業(yè)的常態(tài)問題,也是最為核心的問題,然而既定的策略是否能有效支持到地方,我該如何讓渠道商和市場營銷人員利用分析來指導(dǎo)產(chǎn)品、定價和布置決策?
IBM大咖觀點:
大數(shù)據(jù)不僅僅能幫助企業(yè)制定策略方向,也能大力支持銷售及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的迅速調(diào)整。
IBM的Lift Analytics 就可以幫助您全面了解個別產(chǎn)品和產(chǎn)品類別對總收入的影響,改善商品銷售和組合決策。
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產(chǎn)品、渠道、市場推廣,電商應(yīng)該如何投入產(chǎn)出才能獲得利益最大化?
傳統(tǒng)零售商渠道相對單一,多種產(chǎn)品針對不同渠道細節(jié)的實時的調(diào)整,也不能適應(yīng)快速的電商時代的風(fēng)起云涌。
快速、高效,可預(yù)測性的市場調(diào)整建議是先今零售業(yè)市場部所必須的。
IBM大咖觀點:
企業(yè)追求的利益最大化,不僅僅需要方向及策略,也要根據(jù)實時變化的市場做出快速而準確的決策。
移動和其他設(shè)備的出現(xiàn)拓展了零售業(yè)務(wù)的開展形式,零售商可以通過靈活多變的方式與客戶交互。
尋找各種方式來有效管理和提升客戶交互體驗,這并不是靠機會就能做到的。
為預(yù)測性分析部署模型來定義數(shù)字化交互的內(nèi)容和形式,幫助零售商把握客戶互動商機,著眼于建立長期的客戶忠誠度。從而提高利潤,有效控制成本。
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