顾客:
与顾客比较相关的微观数据
时间:不同国家的节假日,正常上班时间,国际上的时差问题…..
兴趣:读书,球类活动,旅游……
所从事的行业:电信-手机销售人员
……
与顾客比较相关的宏观数据
国别:时差,节假日,忌讳,喜好
……
网站的基本数据
八大类商品,图书类的管理丛书八十本
…….
网站的事件库:
网站升级;网络不通;商品更新;促销事件
……
四、目前数据分析的存在的问题
1、要“以网站为中心的数据分析”,则不是“以顾客为中心的数据分析”。
大家一般常说的数据分析,大部分还是局限在对LOG文件的分析。由于LOG文件里面只是记载了一些网站与顾客之间的基本互动信息,也就意味着LOG数据存在相当大的局限性。
当然,我们光靠Webtrends或其他一些LOG分析软件也能对决策起到作用,但是这类的数据分析起到的作用还是远远不能达到我们的需求。数据分析,如果只做一个LOG文件分析,则往往陷入了 “以网站为中心的数据分析”,则不是“以顾客为中心的数据分析”。
“以顾客为中心的数据分析”的实施难度远远比“以网站为中心的数据分析”难度大,LOG分析基本上只要买个分析软件安装到服务器,或者购买一些用javascript嵌入代码的在线即时LOG分析服务,象Onestat。但要想做到“以顾客为中心的数据分析”的数据,就没有那么简单,必须要将其做为一个战略来实行,因为它需要整合所有与顾客相关的数据,动用的技术不仅仅有LOG分析技术,而且更依赖于数据仓库与数据挖掘技术。
2、不要太过于依赖数据分析
由于目前数据分析方面的人员有相当一部分是从技术方面转过来的,所以比较容易过度依赖数据来做决策。从原始数据到分析结果,中间还是经历了众多的过程,只要其中出现一点差错,都会造成结果有较大的出入。
3、多方面验证你的数据
对于一些分析主题,可以采用多个方式来辅证你数据分析的结果是否真实。比如上门拜访,在线调查等,往往这些数据的获取比通过数据挖掘来得简单与方便,在某些时候,甚至可以替代那些复杂的数据分析,用来作决策的依据。
五、总结
电子商务公司收集网站与顾客的互动行为,比传统企业象超市,银行都方便得多,但是也很容易陷入了数据的海洋,希望这些电子商务公司能够在数据分析过程中,紧紧围绕着顾客来进行,特别是那些为企业贡献最大的那百分之二十的顾客。
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