2022-06-16 分類: 網站建設
在互聯網逐漸步入大數據時代后,不可避免的給企業及消費者行為帶來一系列改變與重塑。其中大的變化莫過于,消費者的一切行為在企業面前似乎都將是“可視化”的。隨著大數據技術的深入研究與應用,企業的專注點日益聚焦于怎樣利用大數據來為精準營銷服務,進而深入挖掘潛在的商業價值。于是,“用戶畫像”的概念也就應運而生。
用戶畫像(User Profile)
作為大數據的根基,它好地抽象出一個用戶的信息全貌,為進一步精準、快速地分析用戶行為習慣、消費習慣等重要信息,提供了足夠的數據基礎,奠定了大數據時代的基石。
用戶畫像,即用戶信息標簽化,就是企業通過收集與分析消費者社會屬性、生活習慣、消費行為等主要信息的數據之后,好地抽象出一個用戶的商業全貌作是企業應用大數據技術的基本方式。用戶畫像為企業提供了足夠的信息基礎,能夠幫助企業快速找到精準用戶群體以及用戶需求等更為廣泛的反饋信息。
用戶畫像的焦點工作就是為用戶打“標簽”,而一個標簽通常是人為規定的高度精煉的特征標識,如年齡、性別、地域、用戶偏好等,最后將用戶的所有標簽綜合來看,就可以勾勒出該用戶的立體“畫像”了。
具體來講,當為用戶畫像時,需要以下四個階段:
主要表現為以下四個方面:
為了精準地描述用戶特征,可以參考下面的思路,從用戶微觀畫像的建立→用戶畫像的標簽建模→用戶畫像的數據架構,我們由微觀到宏觀,逐層分析。
首先我們從微觀來看,如何給用戶的微觀畫像進行分級呢?如下圖所示
總原則:基于一級分類上述分類逐級進行細分。
第一分類:人口屬性、資產特征、營銷特性、興趣愛好、購物愛好、需求特征
第二分類...
第三分類...
.......
完成了對客戶微觀畫像分析后,就可以考慮為用戶畫像的標簽建模了。
從原始數據進行統計分析,得到事實標簽,再進行建模分析,得到模型標簽,再進行模型預測,得到預測標簽。
最后從宏觀層面總結,就是得到用戶畫像的數據架構。
分享標題:你確定你真的懂用戶畫像?
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