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这个环节,决定了下次营销活动的起点丨营销十日谈

这个环节,决定了下次营销活动的起点丨营销十日谈 IMPR印象森林
2020-09-16
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导读:营销结束后一纸报告就够了吗?

本篇开始先分享一个案例,在某年双十一开始前,我们曾向某银行提出能否开展一个信用卡提额的营销活动,因为很多用户会在双十一期间消费大量资金,账户容易出现透支。但提出这样的想法时,我们也只能用一些大道理来说服相关人员,因为以往没有进行过这样的尝试,也无据可依,仅能够参考交易流水和额度使用率,来确定是否值得一试。


当遇到这样的局面,我们发现,对于没做过的营销活动,是需要去尝试的,但也需要有一定的快速的数据参考和业务可能性分析。如果有良好的营销资产沉淀,就能有所依据,帮助更顺利的推进。


以往营销数据的有机整合和沉淀,是营销中极其重要的工作,但很多人习惯性的只是一页报告、几个转化率应付了事。



通过分析原始数据和借鉴专家经验,借助营销策略模型输出基本的策略,并基于风险和仲裁的平衡,我们能够构建起可预测的完整营销策略,并通过营销活动完成投放触达和用户互动。再通过有效的数据收集和反馈闭环,我们还可以进行二次甚至多次的迭代和优化。


在数字化营销全流程上,所有的过程都是可以记录的,包括参与角色、人群、渠道、时间、流量等等,这些都属于营销资产。营销资产的有效保全,对优化算法模型和借鉴专家经验有非常重要的意义。所以简单来说,数据的共享和复用是整体营销中的重要环节。


营销策略的共享性和专家经验

多渠道、多部门、多角色之间,如何将反复实施的经验和模式共享出来,供集体参考和使用。未来的营销很多是模式化输出,如果无法使营销逐步走向体系化和规范化,反复的计算和探索则是对资源的极大浪费。共享问题是必须要解决的。


前述文章中,我们谈到了专家经验需要做知识转移。因为过度依赖于专家模式,会受到人员本身的限制,营销的不均衡性和不公平会更加突出。但是所有营销的起点都是从人工开始,而且即使未来营销智能化再先进,也是不能脱离人的,因为数据本身没有生命力,不能完全决策,势必在一些环节是需要人的决策和政策建议。


专家经验有几个优势是必须说明和强调的:


01

专家经验是营销冷启动的关键解决方案。无论模型还是决策引擎,都将必须有输入数据,包括正、负样本。在营销初期是依赖于专家经验模式的,就像学习下棋要先学习棋谱和残局,以及不断对弈来强化自己的经验和棋力。

02

专家经验是营销策略优化和提升的最佳途径之一。在面向业务场景时,纯粹靠数据和算法做不到政策和创意型的方案。因为算法无法理解业务本质的场景和业务知识,只是用不断挖掘的规律,去尝试匹配一个最优的策略而已。而这之外,违背匹配率和一些所谓预测参数的大胆营销策略,机器是做不到的。而这点本身存在一定的营销风险,但是如果有了实际的测试和效果,就可以作为经验为后续的营销提供参照。

03

专家模式在一段时期与机器决策是并存的,并且效果不亚于机器。但专家经验相比智能决策来说缺少数据化基础和信息整合,这就是为什么专家经验模式下多数的经验没有进一步提升。良好的效果和经验是需要沉淀、学习的,要去放大和迭代这种模式下的策略,进而形成标准体系。 



营销资产是企业中花费了成本换来的宝贵财富,而不只是一纸报告。这部分资产应该如同我们前面谈到的棋谱一样,要不断丰富和数字化的保存下来。


结合之前谈到的,数据资产有两大方面的价值


1、完整沉淀和数字化所有营销内容,将其棋谱化,在接下来的营销中起到验证、参考、测试、策略迭代依据的多重作用,也为后续营销提供最有力的辅助支持作用。


2、强调共享性,因为在一个大型组织机构中,营销涉及很多部门、层级。


一方面,营销弱势单元可以基于他人的成功经验,进行一定的模仿和尝试,找到快速提升营销的秘籍。


另一方面,与营销相关联的部门,可以快速了解营销部门的工作实质。比如在银行体系,计划财务部门是掌握预算审批的部门,在每个营销活动结束后,通常都需要进行活动复盘、输出总结报告,了解业务基于营销预算开展的活动最终效果如何。


然而,很多业务部门没有很好的整理和沉淀每次营销活动结果的完整分析,只是象征性和描述性提供几个指标。这让计划财务部门无法完全掌握预算的花费和投入产出比,也就不能在规划预算时有据可依。此时最需要的就是,提供完整的复盘和营销资产沉淀整理,方便计财部门能够全面、清晰、数字化的了解全局。


未完待续


作者:TalkingData 于洋

本文原发于:中国营销网

图片来源于Pexels


关于TalkingData

TalkingData 成立于2011年,是国内领先的数据服务提供商。TalkingData秉承“数据改变企业决策,数据改善人类生活”的愿景,围绕TalkingData SmartDP数据智能平台(TalkingData数据中台)构建“连接、安全、共享”的数据智能应用生态,致力于用数据+科技的能力为合作伙伴创造价值,帮助商业企业和现代社会实现以数据为驱动力的智能化转型。

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