做好會員用戶畫像分析,比消費者本身更懂自己

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對於零售電商行業來說,我們除了需要通過營運策略使得會員數量不斷增長引流之外,如何將已得的會員做寬作深,讓現存的會員能夠不斷的產生消費行爲,爲公司帶來持續的利潤回報這個也是非常重要的❗

👋本文數據君將從會員生命週期分析、會員用戶畫像分析、會員營運策略三大部分與大家進行深入的會員精細化營運分析,同時也歡迎同學們能夠一起交流和討論。

本文所使用数据分析工具为 FineBI(點擊試用)

會員生命週期分析

首先,我們爲什麼需要研究會員的生命週期呢?

✅因爲你的會員在所處的每個階段所最適合的營運策略都是不一樣的,傳統的粗獷式營運已經不能再能夠滿足當今時代的需求了。

通常來說我們可以把會員的生命週期分爲:普通消費者 — →顧客/客戶 — →新會員 — →活躍會員 — →睡眠會員 — →流失會員這五大階段。其中:

普通消費者

普通消費者泛指平臺或者商鋪的所有潛在顧客,目前還沒有產生過消費行爲。對於這一部分潛在客戶,我們需要做的營運工作主要是通過新用戶折扣優惠活動,來引導這批消費者在平臺產生第一次消費行爲,進而轉化爲平臺的會員用戶。

顧客/客戶

即已經在商鋪產生過至少一次消費行爲的顧客。一般來說,是顧客/客戶但不是會員的情況一般來說是針對實體門店的,因爲對應網絡平臺來說,用戶在購買商品產生消費行爲之前即需要註冊成爲平臺的會員用戶。針對這一部分羣體,我們可以在顧客消費結束之後進行門店的會員優惠折扣內容推薦,引導顧客註冊成爲會員。

新會員

即已經激活成爲商鋪或者平臺會員的顧客。對於這部分用戶羣體,我們往往想讓他們能夠更加活躍,從而產生二次甚至是多次消費行爲。這邊跟大家分享一個新會員促進二次消費的一個營運方法,比如我們在給新註冊會員贈送一些優惠券或者折扣時,可以限定其有效條件爲第二次在平臺消費方可生效。

活躍會員

最近三個月內有過消費行爲的會員。對於平臺的活躍會員,我們可以通過FineBI工具使用二八分析方法,找出爲平臺帶來80%價值的核心會員用戶(qavin、aaron、grace、kelak、allen、mattel、martin、jack、alvin),給予更好的服務和資源傾斜。

通過向上營銷(根據既有客戶過去的消費喜好,提供更高價值或者其他用以加強其原有功能或者用途的產品或服務)以及交叉營銷(從客戶的購買行爲中發現客戶的多種需求,向其推銷相關的產品或服務)方法,然後有針對性進行定向精準營銷。

睡眠會員

最後一次消費行爲在最近的7~12個月內,已經睡眠了6個月的會員用戶。對於這部分會員用戶,我們則可以進行定向的喚醒營運,通過郵件/電話推送相關最新優惠活動,以期喚醒部分睡眠用戶。

流失會員

最近1年以內都沒有產生過消費行爲的會員。對於這部分客戶,除了需要做類似睡眠用戶的喚醒營運外,還需要更加有直接吸引力的優惠規則,比如可以針對超過一年沒有產生消費行爲的流失會員出臺大幅度優惠活動以期召回部分流失會員。

如上圖所示,我們可以通過FineBI中的漏斗圖來進行某個月的會員生命週期數據分析。對於平臺來說,我們最直接關注的可能是平臺的用戶增長情況了。通過以上漏斗圖可以看出,平臺的新會員爲5%,而流失會員卻佔了8%,意味着這個月的會員減少率爲3%,這是一個非常危險的信號,對於這部分流失的會員數據,我們需要繼續切片去分析出平臺目前存在的問題。其次平臺睡眠會員也相對較多,需要考慮做一些有助於睡眠會員喚醒的運營活動,改善平臺會員結構。

會員用戶畫像分析

👨‍💼消費者購買行爲分析是消費者數據分析研究中尤爲重要的部分,因爲會員作爲消費者,研究消費者的消費習慣可以幫助企業或者平臺更加精準地制定營銷策略。

所謂會員用戶畫像分析,其實就是根據會員的用戶自然特徵、社會特徵、行爲偏好特徵給會員用戶打上偏向標籤。而會員個性化營銷更多的就是給這些你掌握的不同人羣定製他們專屬的服務。比如說我日常消費時經常購買巧克力、餅乾、糖果等零食,那麼就建議給我多推送相關的人氣零食商品;再比如我平時經常每週六晚上在網上購物,那麼可以在這一時間段(避免過多的廣告推送引起消費者厭煩)開始給我定向推送一些熱門商品,這樣才能刺激用戶向你希望的價值更高的會員發展。

如上圖所示,比如我們希望統計出目前平臺會員的特徵分佈用戶畫像數據,那麼可以通過FineBI工具中的詞雲圖進行會員用戶的特徵標籤數據統計,統計頻率高的會員特徵在詞雲中則文字顯示較大,統計頻率低的會員特徵在詞雲中則文字顯示較大。特別是對於電子商務等網絡平臺,我們在收集用戶的特徵信息方面相對於線下門店有着天然的優勢,比傳統零售便捷太多,那麼我們可以輕鬆地分析每一位會員的用戶畫像特徵,分類聚合,精準營銷

会员运营策略

會員數據分析的終極目標是通過研究消費者的購買行爲數據,以達到比消費者本身更加了解自己的目的,最終實現對消費者的定向精準營銷,最大化地刺激並且滿足其消費需求甚至是超越用戶需求,引導用戶開始產生消費行爲,並且儘量地產生二次/多次消費行爲,最終爲企業帶來持續的利潤回報。

最後需要注意的是會員營運管理並不侷限於做一些平臺的會員折扣、積分體系等促銷活動,因爲這些活動都是面向所有會員的,雖然在折扣比例、積分比例等方面有所差異,但顧客並沒有得到個性化的服務。只有進一步給顧客提供個性化服務,才能最大化地提升客戶的忠誠度,挖掘其潛在價值。

另外個性化服務和營銷的具體形式是很多的,比如在會員生日、節假日、紀念日等時機,給會員特殊的折扣、多倍的積分或贈送一份特別的禮品,讓會員在感動之餘,在商場中慷慨解囊,滿載而回;定期邀請高端優質會員參加企業舉辦的會員俱樂部活動,進一步增加其對企業文化的認同感等等營運模式,建立活躍的用戶生態,最終實現平臺和用戶共贏、共享、共創,纔是用戶營運的最高境界。

新一代自助大数据分析的BI工具,面向企业包括信息部门以及各业务部门,帮助企业搭建全员自助式数据分析的工具。大数据高性能、自助取数、自主分析是FineBI的三大核心特点。FineBI凭借强劲的大数据引擎,自动建模,用户只需拖拽操作,便能制作出丰富多样的数据可视化视图,自由地对数据进行分析和探索,及时地做出经营决策调整,让大数据释放出更多未知潜能。

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