Daniel Ziv | 發(fā)表于:14年11月17日 13:33 [轉(zhuǎn)載] 網(wǎng)界網(wǎng)
大數(shù)據(jù)變革“客戶忠誠度”評估方式
【CNW.com.cn 資訊】多年來,企業(yè)一直在努力探尋可以量化“客戶忠誠度”的簡便方式,其中凈推薦值(NPS)當屬經(jīng)典,但在過去十年中,互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展,客戶與企業(yè)的互動方式不斷被創(chuàng)新乃至顛覆,越來越多的企業(yè)需要在社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)平臺以及移動端直面客戶。隨著客戶數(shù)據(jù)的爆炸式增長,NPS等傳統(tǒng)“客戶忠誠度”評估模式的局限性也變得愈加明顯,但是另一方面,不斷發(fā)展和成熟的大數(shù)據(jù)[注]分析技術(shù)卻讓企業(yè)真正得以全面洞察客戶體驗,以更加智慧的方式評估和提高“客戶忠誠度”。
NPS評估模式的局限性
NPS曾經(jīng)是最流行、也最經(jīng)典的“客戶忠誠度”評估方式,最早由貝恩咨詢企業(yè)客戶忠誠度業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人佛瑞德•賴克霍徳(Fred Reichheld)在2003年《哈佛商業(yè)評論》發(fā)表的《你需要致力增長的一個數(shù)字》(One Number You Need to Grow)一文中提到。在NPS評估模式中,企業(yè)只需通過調(diào)查問卷的形式,詢問客戶“您向朋友推薦我公司產(chǎn)品和服務(wù)的可能性有多大?”這類簡單的問題,就能從客戶中鑒別推薦者(Promoter)、被動者(Passive)與貶低者(Detractor)。在一定程度上,通過NPS指標可以看到企業(yè)當前及未來一段時間內(nèi)的發(fā)展趨勢及盈利能力。
雖然NPS簡單易行,但也存在很大缺陷。不僅難以收集全面的客戶反饋信息,也無法深入挖掘客戶給出負面評論的根本原因。NPS的操作方法是根據(jù)受訪者打分的情況將客戶分為三類,而在此過程中企業(yè)會遺漏掉大量寶貴的客戶信息。同時,問卷調(diào)查這種形式本身就存在可靠性和真實性問題,因為受訪者在被詢問的過程中很可能會隱藏自己的真實想法。所以,要想真正了解一個客戶的忠誠度情況,單純詢問一個問題而沒有其它的補充信息或跟進措施是遠遠不夠的,而且只知道結(jié)果而不知道背后原因是不能幫助企業(yè)采取有效措施,提高“客戶忠誠度”的。
大數(shù)據(jù)時代,全面洞察客戶體驗
在大數(shù)據(jù)時代到來前,NPS雖然存在一定缺陷,但確實是一種比較有效的“客戶忠誠度”評估方法,被企業(yè)廣泛采用。但是,隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)以及移動互聯(lián)網(wǎng)的興起和不斷發(fā)展,企業(yè)與客戶之間的接觸變得無處不在,客戶反饋信息形成了海量、多樣化、跨渠道以及碎片化的大數(shù)據(jù)。企業(yè)僅使用NPS這種只覆蓋某個客戶接觸領(lǐng)域的“客戶忠誠度”評估方式已不能全面洞察客戶體驗。
為了收集與挖掘所有客戶接觸領(lǐng)域,企業(yè)需要制定能夠全方位挖掘零散評論的解決方案,包括獲得語音記錄評論的語音分析以及挖掘文本評論的文本分析。然而,無論是語音分析還是文本分析,企業(yè)首先面臨的問題就是如何把非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);垆J的客戶數(shù)據(jù)分析解決方案可以將錄音信息變成為企業(yè)所用的數(shù)據(jù)倉庫,然后再通過索引等一系列技術(shù)對數(shù)據(jù)進行建模和分析。同樣(+本站微信networkworldweixin),針對文本信息,慧銳可以通過NLP自然語言處理技術(shù),將無序的文字、語言變成可以使用的數(shù)據(jù)倉庫,再通過交叉分析、趨勢分析、排序分析以及最核心的“Tell me why”根源原因分析技術(shù),幫助企業(yè)深入洞察客戶體驗以及導(dǎo)致客戶積極或消極反饋的真實動因。
事實上,目前語音分析與文本分析等客戶數(shù)據(jù)分析技術(shù)在國內(nèi)各行業(yè)都有成功應(yīng)用,尤其是在金融、銀行、保險、電信、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)據(jù)量大、重視客戶體驗的行業(yè)。今年4月份,上海聯(lián)通就采用了慧銳的Impact 360® 先進語音分析解決方案,通過分析客戶撥打熱線電話的根本原因及訴求,獲知市場活動的一線信息反饋,不僅提高了整體的運營水平與業(yè)務(wù)能力,也進一步提高了用戶體驗和忠誠度。
在大數(shù)據(jù)時代,客戶數(shù)據(jù)以語音、文本、圖片、視頻等各種形式分散在電話、郵件、網(wǎng)絡(luò)、客戶端以及社交媒體等眾多客戶接觸領(lǐng)域中。所有這些互動方式都會留下數(shù)字跟蹤信息,為企業(yè)提供導(dǎo)致客戶忠誠、憤怒或消極應(yīng)對現(xiàn)象的原因。企業(yè)需要借助先進的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)深入挖掘客戶體驗的全過程。通過分析所有客戶接觸領(lǐng)域,了解并影響客戶體驗是企業(yè)提高“客戶忠誠度”并實現(xiàn)長期增長的關(guān)鍵。
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