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基于數(shù)據倉庫的物流企業(yè)客戶關系管理

來源:萬方數(shù)據 | 2012-11-14 15:03

  第三方物流的發(fā)展程度是衡量一個國家或地區(qū)物流業(yè)現(xiàn)代化的重要指標。如今物流經濟和現(xiàn)代信息管理技術的迅猛發(fā)展,使得一部分第三方物流企業(yè)已經初具規(guī)模,隨著競爭的加劇,為了維持企業(yè)的這種發(fā)展勢頭,就必須抓住重點企業(yè)的客戶。目前,盡管客戶關系管理的研究已經得到了商界的普遍重視,但是對第三方物流企業(yè)客戶關系的研究比較少。因此,本文從第三方物流企業(yè)的客戶業(yè)務數(shù)據分析著手,依據第三方物流客戶關系的特點,通過建立和應用客戶數(shù)據倉庫的技術手段,對客戶分析給出科學的數(shù)據依據。探討了適合第三方物流企業(yè)特點的客戶關系管理方案。

  1 第三方物流企業(yè)客戶管理與數(shù)據倉庫

  基于第三方物流企業(yè)客戶的“雙重性”,企業(yè)進行一項服務要同時面對兩個或兩個以上服務對象。同時,網絡電子商務技術應用的日趨廣泛,給企業(yè)經營帶來了信息量的冪級增長。以上兩個因素,使得企業(yè)客戶數(shù)據管理日趨復雜,傳統(tǒng)的數(shù)據管理系統(tǒng)和商業(yè)智能工具對此已經顯得力不從心。新興的數(shù)據倉庫管理系統(tǒng)通過對數(shù)據的處理、加工和集成,把不同數(shù)據來源轉變成統(tǒng)一的數(shù)據結構和編碼,將原始數(shù)據從面向應用過程實現(xiàn)到面向主題、面向決策的轉變,使數(shù)據操作環(huán)境與數(shù)據分析環(huán)境分離開來,建立一種數(shù)據存儲體系結構,把分散的不利于訪問的數(shù)據轉換成集中、統(tǒng)一、隨時可用的信息,集成不同形式的數(shù)據,對企業(yè)所有可能和客戶相關的數(shù)據進行重組。使企業(yè)對客戶具有統(tǒng)一的認識,幫助企業(yè)在物流管理和服務中,及時、準確地收集和分析客戶、市場、服務及整個企業(yè)內部的各種信息,實現(xiàn)對客戶的行為以及市場趨勢進行有效的預測分析(見圖1); 了解不同客戶的服務需求,為客戶提供有針對性的產品和服務,大大提高了各類客戶對企業(yè)和產品的滿意度。同時為企業(yè)正確的商業(yè)決策提供強有力的數(shù)據支撐,實現(xiàn)第三方物流企業(yè)客戶關系管理效率提高的同時,將給企業(yè)帶來更多的客戶和利潤。


▲圖1 第三方物流企業(yè)數(shù)據倉庫客戶管理流程圖

  2 建立客戶業(yè)務數(shù)據倉庫

  首先,確定數(shù)據抽取條件,根據條件從業(yè)務數(shù)據中抽取客戶數(shù)據,數(shù)據倉庫的建立主要是為了從中挖掘出有用的客戶信息,建立數(shù)據倉庫時,要選擇有意義的信息,對于一些不是很重要的信息盡量不選取,這樣可以減少數(shù)據選取和處理的復雜度。在這里,我們采用對一個物流企業(yè)業(yè)務信息作為事實數(shù)據表,Distribution (配送業(yè)務發(fā)生額),entry (業(yè)務發(fā)生額),storage (倉儲業(yè)務發(fā)生額),customer (客戶業(yè)務信息) 等,作為度量值(見圖2)。


▲圖2 第三方物流企業(yè)客戶業(yè)務關系維度表

  這些數(shù)據組織并匯總到一個由一組維度(Dimension) 和度量值(Measure)所定義的多維結構中,它使得管理人員(用戶) 可以從不同角度(維度)、通過不同的度量值來觀察分析所關心的事實數(shù)據,逐步擺脫對固定報表的依賴。

  3 依據數(shù)據倉庫建立分析模型對客戶進行分類

  首先,根據企業(yè)需要和管理情景確定合適的分類指標。在這里,我們一般選擇客戶對企業(yè)的平均收益,交給利潤的產品或服務的使用百分比、銷售或訂單的趨勢(升或降)、客戶的生產經營、盈利模式、金融效率、忠誠度、關聯(lián)性、供應鏈關系、服務的滿意度、需求偏好、業(yè)務合作關系等。對數(shù)據進行聚類分析,將數(shù)據倉庫中的數(shù)據組織成包含預先計算聚合數(shù)據的多維數(shù)據集,以便為復雜的分析查詢提供快速解答,它通過一個聚合函數(shù)對多維數(shù)據集的每一個點求值,根據所用的聚合函數(shù),度量值可分為分布的、代數(shù)的、整體的三類。通過SQL 查詢,可以產生所需要的Business-star 多維數(shù)據集。這里,聚合函數(shù)sum()用于計算星型構架中的Distribution, entry, storage, customer 的度量值。部分偽代碼如下:

  由此生成一個多維的客戶數(shù)據集。以上查詢語句創(chuàng)建的是一個Business_star多維數(shù)據集的基本立方體,它包含多維數(shù)據集定義中說明的所有維度,其中每個維度的粒度在連接鍵層。通過改變Group by子句,可以產生Business_star 多維數(shù)據集的其他立方體。

  應用時,根據企業(yè)用戶的需求條件篩選出樣本客戶,根據量化指標,確定分值和打分規(guī)則。對于有數(shù)據可尋的指標進行打分要以數(shù)據為依據。然后,按照打分規(guī)則對每個樣本客戶的各個指標分別打分,得到所有樣本客戶在該指標體系下的評價分值。把價值總值的50%作為分界線,得到四個客戶細分群,分別為最有價值客戶群、價值客戶群、潛在客戶群、低價值客戶群,按照當前價值(客戶利潤、忠誠度、服務滿意度) 和潛在價值(概況、性能、未來、產品、促銷),分別對應著(高,高)、(高,低)、(低,高)、(低,低)四個象限。針對各象限客戶群的特點進行分析篩選,識別核心客戶(見圖3)。最后依據客戶分類采取不同的服務和營銷策略。

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