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大数据 数据分析 数据挖掘 数据建模
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傅一航:数”说营销----大数据营销实战培训(中级)
2016-01-20 2191
对象
市场营销部、运营分析部、经营分析部、业务支撑部等相关人员
目的
学会利用大数据分析与挖掘模型来解决营销面临的问题(定价/关键影响/客户需求 /客户价值/市场细分/预测等问题)。
内容

第一部分、大数据营销的概述

  1. 大数据时代带来对传统营销的挑战

  2. 传统营销的困境

  3. 大数据营销引领营销变革

  4. 大数据营销的基石:用户画像

  5. 大数据营销的思维变革

  6. 客户生存周期中的大数据应用

  7. 数据分析与挖掘在各行业的应用 

   演练:如何用大数据支持手机精准营销项目


第二部分:定价策略分析

1、营销问题

     Ø  运营商的产品如何定价?套餐价格如何确定?采用哪些定价策略可达到利润最大化?

    Ø  航空公司如何确定预订机票限制数量或者超售机票的数量?

2、产品定价的理论依据

    Ø  需求曲线与利润最大化

    Ø  如何求解最优定价

案例:产品最优定价求解


3、如何做产品组合/套餐定价

    Ø  最大收益定价(演进规划求解)

    Ø  避免价格反转的套餐定价

案例:电信公司的宽带、IPTV、移动电话套餐定价


5、非线性定价策略

    Ø  要理解支付意愿曲线

    Ø  支付意愿曲线与需求曲线的异同

案例:高尔夫球场的双重收费如何定价(如会费+按次计费)


6、定价策略的评估与选择

    Ø  单一定价

    Ø  阶梯定价

    Ø  数量折扣

    Ø  最优化双重收费

案例:电力公司如何选择最优定价策略


7、收益管理

    Ø  收益管理介绍

    Ø  如何确定预订限制

    Ø  如何确定超售数量

    Ø  如何评估模型的收益

案例:FBN航空公司如何实现收益管理(预订/超售)


第三部分:影响因素分析

1、营销问题

    Ø  产品在货架上的位置是否对销量有影响?

    Ø  价格和广告开销是如何影响销量的?

2、相关分析

    Ø  相关系数

    Ø  解读相关系数

案例:营销费用与销量的相关性分析


3、方差分析(影响关键因素分析,影响因素组合分析)

    Ø  方差分析模型及适用场景

    Ø  单因素分析/多因素分析

案例:产品摆放位置与销量的相关性分析

案例:寻找影响手机销量的关键因素


4、回归模型用于因素影响判断

    Ø  回归模型原理及适用场景

    Ø  线性回归(一元、多元)

    Ø  曲线回归

案例:如何评估和量化-营销投入对产品销量提升的作用?


第四部分: 销售预测分析

1、营销问题

    Ø  如何预测未来的产品销量?

2、回归模型

3、寻找最佳拟合线来判断和预测

    Ø  如何判断预测的准确性

    Ø  回归分析结果的解读

4、回归模型的优化七步骤

   Ø 因素显著性检验

   Ø 异常值检验

   Ø  多重共线性检验

   Ø  残差分析

案例:回归模型优化步骤


5、自定义模型

案例:深圳某餐厅客户流量预测与分析项目


6、季节性预测模型

    Ø  季节性回归模型的参数

    Ø  常用季节性预测模型(相加、相乘)

案例:美国航空旅客里程的季节性趋势分析与预测


7、新产品销量预测(S曲线)

    Ø  如何评估销量增长的拐点时间及销量高峰值

    Ø  珀尔曲线、 龚铂兹曲线

案例:预测IPOD的销量情况


第五部分: 客户需求分析

1、营销问题

    Ø  影响产品销售的关键属性和等级如何评估

    Ø  影响营销效果的关键因素是什么?

    Ø  影响用户购买的关键因素/客户消费偏好是什么

2、逻辑回归模型

    Ø  逻辑回归模型原理及适用场景

    Ø  评估客户购买产品的概率

案例:杂志社如何利用回归模型评估用户是潜在用户


3、离散选择分析

    Ø  如何评估客户购买产品的概率

    Ø  如何指导产品开发?如何确定产品的重要特性

    Ø  如何评估品牌价值

    Ø  竞争下的产品动态调价

    Ø  如何评估产品的价格弹性

案例:从竞争对手产品销量来看产品应该具有哪些属性(产品特征开发分析)

案例:品牌价值评估与产品价格敏感度分析(价格变动如何影响销量升降)

案例:纳什均衡价格(竞争态势下的价格如何调整)


第六部分:客户价值分析

1、如何评价客户生命周期的价值

    Ø  贴现率与留存率

    Ø  评估客户的真实价值

    Ø  使用双向表衡量属性敏感度

    Ø  变化的边际利润

案例:从客户价值来评估营销活动的合理性


2、RFM模型(客户价值评估)

    Ø  RFM模型与市场策略

    Ø  如何计算RFM

    Ø  RFM模型与活跃度

案例:淘宝客户的价值评估

案例:双11期间如何选择老客户做广告


第七部分:市场细分分析

1、营销问题

    Ø  如何对市场进行细分

    Ø  如何对产品进行市场定位

2、聚类分析

    Ø  属性如何标准化

    Ø  确定聚类的适当数量

    Ø  聚类算法过程

演练:宝洁公司如何进行新产品试销地点(城市)的选择


3、分类决策树与客户行为预测

    Ø  决策树的原理与适用场景

    Ø  决策树构建的关键问题

    Ø  如何提取客户特征

案例:商场酸奶购买用户特征提取

演练:银行风控:低信用客户的特征分析及欠贷预测


第八部分:其它市场营销方法

1、关联规则分析(套餐制定、产品推荐)

案例:沃尔玛超市摆放布局优化分析

2、推荐算法(协同过滤)

案例:视频网站电影推荐评估系统

3、主成分分析(PCA)

案例:宝洁公司新产品试销地点选择


实战:美国达美航空航班设计与定价分析


结束:课程总结与问题答疑。 


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