2024数字化运营增长指南3.0-企业数字化案例深度解析.pdf
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1、数字化运营 增长指南 3.0企业数字化案例深度解析20+全行业案例AI营销场景设计运营最佳实践集序 言增长是企业的最终目标,AI是未来5年最重要的营销生产力。2015年,我在中国创办了Convertlab这个带有实验室色彩的一体化营销云企业,以“数据驱动增长”为核心定位,帮助企业实现营销破局。创业7年,Convertlab见证了“营销云”从非主流成为主流,“私域”成为行业流行色。15年到17年,哪怕大数据、增长黑客,流量池这些概念轮番出现并成为市场热点,客户对数据驱动的平台和应用,如CDP、MAP却仍然陌生。以至于到了2017年9月,Convertlab尝试把“营销科技(MarTech)”这个
2、词引入中国,举办了国内第一个营销科技峰会,试图借此加速行业认知,推动客户需求的出现。疫情带来的冲击,数字化一夜间成为企业普遍的战略重点,而营销恰是众多企业触达数字化的首个入口。很多企业已经部署了不同类型的数字系统,在日积月累的应用中沉淀了大量的用户数据资产。近几年,CDP和MA的概念又大火,市场逐渐形成了一个共识企业利用数字化技术,帮助企业识别、发展、精细化服务客户,提高客户的满意度和忠诚度,从而提升企业收入。23年,AI大模型的大势来袭,Convertlab积极拥抱新浪潮,规划了新的业务版图。我们推出了CMC的全新智能化底座AI Hub,并在企业级AI应用以及CMC的AI Copilot上完
3、成了很颇有成效的落地尝试。当然,对很多企业来说,应该是直接信任AI还是信任企业内部的专家决策,是需要很多的论证才能做出选择的,因此很多企业对AI的尝试是相对谨慎的。但我认为,今年大家会看到AI对业务流程的决策赋能会逐渐变为现实。我们的预测是,AI将成为未来5年企业最为重要的营销生产力。数字化运营的大趋势之下,Convertlab的数字化价值也在飞速跃升。目前,Convertlab已为超过400家知名企业提供企业级服务并获得最佳实践,并在零售、快消、耐消、金融、汽车、企业服务等行业内形成大量客户成功案例。我们希望秉承“数智赋能每一个岗位”的数字化理念,通过这系列数字化运营指南将各行业标杆品牌的数
4、字化成功案例,仔细梳理并全面、毫无保留地分享给大家。Convertlab 联合创始人兼 CEO 高鹏0102目 录数字化运营的前-中-后链路Convertlab 数字化运营典型案例01021.1 AD Hub|实现企业营销全域全场景拉新1.2 DATA Hub|实现企业数据全链路业务性管理1.3 DM Hub|实现企业精准营销自动化1.4 AI Hub|实现全链路营销智能化1.5 CPM|实现企业全链路数据合规2.1 快消服饰行业 全链路营销实践案例2.2 日化行业 全链路品牌升级体验2.3 美妆行业 数字化零售先驱者案例2.4 白酒行业 CEM线下线上一体化案例2.5 家电行业 全渠道会员精
5、细化运营2.6 家居行业 消费者全生命流程个性化沟通案例2.7 零售和消费品 用运营思维提升会员价值2.8 户外运用品牌 洞察历史数据指导数字化业务2.9 隐私计算 文娱行业和汽车行业场景实践2.10 喜剧领域头部公司 提升3000万+会员数字体验的场景实践2.11 国内一线茶饮品牌 深耕价值运营,守护行业领军地位之战2.12 一线国民奶粉品牌 大幅提升会员业绩贡献的精细化运营策略0607070810122432435462707682889396CONTENTS03Convertlab AI 营销场景设计与典型案例032.13 汽车轮胎头部品牌 活动支持效能提升30倍的“秘密”2.14 头部
6、奢侈品品牌 智能化SA任务分发管理,优化VIP客户体验2.15 国际运动零售品牌 内外数据整合,基于Persona指导运营策略2.16 全球知名玩具制造商 从0到1产品搭建,年纳新至千万级会员2.17 国内一线股份制银行 通过精细化运营提升业绩超过30%3.1 高端健康服务品牌(一)门店员工AI情境对练,大幅提升销售技能3.2 高端健康服务品牌(二)IT员工的AI分身,随时应答员工提问3.3 高端健康服务品牌(三)更多探索:追踪用户给出的点评,保持 舆情明锐度3.4 AI驱动的门店导购助手 让门店导购变身人机智能协作的AI Copilot行动队1001061101141171221261291
7、33运营场景最佳实践:做好这几个,赢下一整年044.1 微信场景运营 高效实现公众号获客、互动与销售转化4.2 轻量级业务诊断分析 以电商数据分析为基础,设计运营策略4.3 自有电商拉新获客 私域数据公域所用,全链路捕获高价值流量4.4 会员服务自动化沟通 “一劳永逸”搞定一整年的会员沟通138143149154数字化运营的前中后链路0105Convertlab认为,企业的数字化基础设施,应该具备私域客户经营、公域流量经营、数据资产管理及智能化四方面的关键能力。这集中表现在建立私域流量池以更低成本持续经营客户;以数据为依据衡量和优化流量渠道去获取更高质量的客户流量;沉淀数据资产并通过数据洞察和
8、数据激活实现数据资产变现和在营销闭环中利用AI赋能以应对更大规模的数据和更复杂的营销场景。因此,以数字化基础设施为目标打造全链路营销云,就可以为企业实现“全渠道(线上/线下/公域/私域)、全场景(围绕客户生命周期的沟通策略覆盖和实现各业务转化的营销活动)、全链路(贯穿客户旅程中的前链路拉新/中链路培育/后链路转化的营销策略设计、执行和衡量过程)”的精益客户运营。Convertlab Marketing Cloud,是以数字化基础设施为目标,打造的全链路营销云产品,其矩阵组成为智能广告投放平台(AD Hub)、业务型CDP(Data Hub)、营销自动化引擎(DM Hub)以及AI 赋能平台(A
9、I Hub)。此外,随着国内数据保护相关法规的更新迭代,合规要求对企业经营提出了新的挑战。企业急需找到一种高效低成本的方式来实现合规经营,于是聚焦同意和偏好管理(Consent and Preference Management)简称Convertlab CPM的平台应势而出,通过该平台来实现收集数据、同意和偏好管理,可以随时开启或者终止处理活动,确保所有的信息处理都合法合规,有据可查。AD Hub代表公域流量经营基础设施,构建广告营销生态,评估广告监测和全链路效果,拥有最新的RTA及联邦学习能力。Data Hub代表数据资产基础设施,作为国内首个实时CDP产品,支持实时的全渠道用户画像,洞察
10、决策及激活数据资产。DM Hub代表私域客户经营基础设施,增加新的私域营销渠道,同时大幅增强自动化引擎,支持万物互联自动化营销。AI Hub代表智能化基础设施,以国内外主流AI大模型为支撑,提供企业级AI Agent平台,和大量开箱即用的企业级AI应用。CPM代表企业数据安全合规底座设施通过同意与偏好的管理从采集授权、记录授权、管理授权、数据分析与优化与其他业务系统集成完成企业数据资产的安全合规。061.1 AD Hub实现企业营销全域全场景拉新近年来兴起的链路营销,代表着一个营销生态内公域与私域资源的整合,以技术方式优化的用户转化路径。全域全链路营销,则在链路营销基础上,增加了跨生态流转的可
11、能。AD Hub产品的推出,解锁了Convertlab Marketing Cloud上的广告能力,“一纵一横”实现了基于数据驱动的全域全链路营销闭环。一纵代表对用户的纵深追踪,贯穿着整个客户生命周期。数据的跨媒体前中后链路的打通起了至关重要作用。只有打通数据、沉淀数据资产,才能有效地收集和统一管理在不同触点的客户数据,进而了解客户并为他们量身打造营销内容。一横则代表跨生态和公私域的场景流打通。在覆盖不同流量的基础上构建各类跨域流转场景,例如在已点击人群的跨渠道重定向时呈现相关但不相同的创意,又例如用户从广告导流到公众号或小程序后,根据这个用户在不同广告渠道点击的素材来提供个性化的商品和内容。
12、这样,客户在触达任何渠道时,品牌都可以无缝跨渠道与用户沟通,创造出一致的用户体验。AD Hub将会把“一纵一横”能力结合在一起延展到广告世界,来形成全渠道用户运营平面,再在这个平面上提供运营赋能来打造“品牌认知-兴趣唤起-行动激发-深度转化-保持忠诚-赋能拉新”的用户旅程,把更多、更优质的客户从公域带到私域,同时让用户私域的行为和数据又能赋能公域的拉新,从而实现营销大闭环。AD Hub提供全域全链路广告工具箱(包含Trading Desk/RTA引擎等投放应用;DMP/广告监测/三方标签市场等数据应用;素材库与智能创意等内容应用),帮助企业提升新客获取与老客激活的效率与效果。AD Hub定位帮
13、助广告主构建自有广告营销生态,期待成为企业与各大媒体/各大数据生态的高效连接者,共建工具的运用可以深度释放一方数据、三方数据与媒体数据能力结合的价值,我们也在持续拓展优秀媒体、数据和内容合作伙伴,旨在助力品牌构建一个丰富的、可持续进化的自有广告工具生态。071.2 DATA Hub实现企业数据全链路业务性管理1.3 DM Hub实现企业精准营销自动化面对千万级甚至上亿级的用户数据,光靠跨部门的梳理协调效率是极低的,企业迫切需要一个中台,将天猫/京东/公众号/小程序以及门店线下数据等支离破碎的数据全部打通,进行高效率的统一管理。但是,这样的数据平台并不能完全解决业务部门的增长需要。一个合格的中台
14、一定是业务驱动的,且最终要在业务上体现价值。基于这样的设计理念,Convertlab推出了全新的“业务性CDP产品”Data Hub,包含了数据接入、数据清洗、数据资产、数据应用和数据赋能几大模块,分别对应采集、统一、分析和激活几个核心能力。通过数据源管理和数据连接器先将数据孤岛的状态打破,在完成数据接入后进行数据清洗确保数据整洁。之后再将数据从较为原始的阶段推进到具有更清晰、具有业务含义与洞察的阶段,我们称为搭建One ID体系、形成客户画像,帮助企业从360全局视角洞察每一个客户的偏好,甚至洞察客户与客户之间、客户与商品之间的关系,然后给他们打上标签、做好分组,再赋能给其他业务系统,“投其
15、所好”地开展营销,最后再将营销后产生的数据回流到CDP,完成持续加工出更精准的用户画像的一整套营销数据的闭环流转。作为Convertlab最早的一款产品,DM Hub已相对成熟,为了它的精细化打磨和应用深度,Convertlab在近年花了更多时间,使它在场景连通、应用深度和开放能力上更加优秀。DM Hub围绕客户全生命周期进行精准化营销,为客户建立起全渠道的获客能力,在不同渠道对客户进行身份识别和匹配,生成精准的360客户画像,让品牌真正了解自己的客户群体。有了客户画像,就可以与客户进行个性化的营销互动(Inbound内容互动和081.4 AI Hub-AI Copilot与企业级AI应用实现
16、全链路营销智能化Outbound消息触达),且所有策略都可以通过一个自动流程搭建出来。流程搭建好并执行后会有对执行结果的统计分析与生成报表,并通过分析洞察发现问题及时调整策略,以便更好地执行下一场营销活动,整个过程就构成了一个完整的营销闭环。在内容互动上,DM Hub支持通过微页面/微信图文/App或小程序Banner/H5游戏和官网与客户进行互动,并记录客户的互动行为。在消息触达上,我们支持通过短信/邮件/App push/微信模板消息/企微消息等方式与客户建立沟通。而通过自动流程编排整个活动策略,主要是由触发事件、条件判断和执行动作这三部分组成。整个流程搭建只需用鼠标拖拽流程组件,就可以快
17、速搭建出一场营销活动,非常便捷。通常组织一场复杂营销活动至少需要15天,而运用自动流程可以缩短到三天,甚至更短的时间。关于活动效果查看,可以把收集到的大量活动数据基于数据对象、指标、维度、时间范围等进行设置,灵活搭建出所需要的分析看板。除了提供属性、行为、订单和漏斗分析等基础分析能力外,还提供了一些更加贴合业务场景的高级分析能力,包括RFM分析、同期群分析、商品组合分析、交叉分析、转化间隔分析等等,且多个分析组件可自由组合,更加直观。以上内容构建了完整的DM Hub精准化营销体系,在此基础上,它的灵活性、个性化、自动化、行业化和安全等方面也在持续增强。DM Hub今天的产品能力,是在服务大量客
18、户的实战经验中而获得的,与其他产品相比,我们并没有选择绕开那些营销场景最复杂、数据量最大、实施难度最高的客户,而是与这些客户站在一起,去处理更深层次的营销难题,客户的支持和陪伴永远是我们不断前进的动力。在完成全链路的自动化之后的下一步就是智能化,2021年Convertlab已经开始研发数据智能引擎,2023年Convertlab更是积极拥抱大模型,首批开通Azure OpenAI商用服务权限,开始了产品智能化的加速进程。09在AI大模型时代,AI会对企业内每个成员的能力进行增强,无论企业愿不愿意,员工个人可以有意愿去用AI来把自己升级成一个“超级个体”,这就是个体增强模式,即每一个人会有若干
19、个AI应用围绕自己,让自己变强。再进一步,则会进入协同增强模式,即在人控管理和控制接力的情况下,一群人和一群AI应用一起来协作,产生“超级组织”。这是追求效率、追求发展的企业都会积极采纳的事情,所以最终企业整体的“AI Copilot化”程度就会成为新竞争力。对于Convertlab的一体化营销云产品矩阵来说,首先,在前链路,用Copilot模式将AD Hub与AI结合,可以基于原有数字广告投放平台的能力运用客户行为数据、媒体人群包投放效果数据构建looklike模型,自动挖掘一方数据高潜力人群包进行广告投放;通过现有的AIGC开源大模型的能力,根据客户需求自动生成营销文案或者图片素材用于创意
20、制作;解读投放效果,进一步利用媒体投放数据训练模型,自动提供广告在出价、人群、预算等方面的策略建议,不断优化投放策略。在中、后链路,将CDP、MA产品用AI Copilot模式,通过AI多因素刻画人群360画像;利用洞察分析AI(聚类算法)分析利用特定规则因素考虑不全面而产生的特定需求被忽略的问题;在自动化流程中更快速准确地响应消费者需求,通过任务驱动的多轮对话,更深入地洞察消费者,自动产生实时的用户反馈和数据监测,从而帮助品牌制定更有效的营销策略。除了为CMC赋能的AI Copilot,我们也断言,基于新一代AI技术对企业运营的深刻影响,企业级新型AI应用即将迎来爆发,它会大幅提升企业运营效
21、率,加速企业数字化转型。我们认为企业所需要的新型AI应用需要足够了解企业特定业务领域的信息和相关知识,然后借助大模型等AI技术,可以形成可靠且智能的决策能力,同时提供诸如对话、动态交互界面、数据输出等有效互动的方式,并且可以与企业的其他IT系统和内部业务系统流程充分集成。当然,根据功能需求和成本考量,也需要选择最适合的基础大模型。对于以上这些能力,我们正在通过全新升级的AI Hub来一一落地实现。AI Hub现在已经进化为一个AI Foundation平台,Convertlab自主研发的智能编排能力,正在基于规则结合AI推理的混合决策系统,帮助诸多品牌方构建企业专属的AI Agent,如营销文
22、案标注、数据治理应用、企微智能导购等等。在2023年,这些应用还只是小规模的尝试,但我们预测,在2024年,对AI新技术的拥抱会充分泛化,这类AI应用将会大规模渗透、采纳和涌现。101.5 CPM实现企业全链路数据合规个保法施行后,企业在开展营销活动的时候,需要尊重消费者的主观个人意愿,获取个人同意后才允许进行相关数据的采集和处理,消费者也可以根据个人偏好,来决定企业对其进行的营销方式和内容,这就需要企业管理用户的“同意”与“偏好”信息,国外称之为Consent&Preference Management,简称CPM。我们可以从两个层面来理解企业进行CPM的核心任务:同意管理,和偏好管理。同意
23、管理,就是用户明确声明他们愿意与企业共享哪些个人数据,用于何种用途,企业也会说明清楚收集、处理并存储这些数据后,将用于何种业务目的。业务上我们通常把它们称为“授权同意”或“订阅”。偏好管理,就是记录用户希望企业通过什么渠道、在什么时间、以怎样的沟通频率、与他们沟通什么内容,并按照用户的偏好选择,去动态调整营销策略。这两个核心任务,当然可以通过产品化的方式实现。现在,Convertlab就将正式推出自己的CPM产品,这是专为满足企业进行同意与偏好管理的平台,可实现从获得同意、管理同意、优化同意率,到最终服务于用户请求和营销策略的全生命周期管理。Convertlab 数字化运营典型案例02快消服饰
24、行业全链路营销实践案例单场活动就冲到5千万 客户提前完成KPI流量红利消退,获客成本不断提升,品牌坐拥千万用户但运营能力较为薄弱“数据生态”尚未成型用户身份不统一,无法理解用户360画像;数据分散各渠道和系统,且未做清洗;标签体系不完善,未对用户进行分层;前后链路未打通,难以释放数据价值。痛点一“数字化转型”需求复杂缺乏跨部门协同能力,变革速度受限;无差异沟通难以满足多样化需求;自动化推送能力有限,营销费时费力;缺少一站式数字化营销平台;缺少可视化数据看板,仍用Excel。痛点二“流量争夺”力不从心媒体渠道众多,账户难统管;预算消耗如流水,效果却不尽人意;投放策略依赖运营人员,缺乏数据评估与深
25、度洞察;想兼容多方数据协作拓量,却不知如何保护一方数据安全。痛点三客户痛点12扫码获得更多资料13全链路运营,让数据更有价值,助力效果、效率双提升解决方案全链路数据互通打通品牌全链路数据,建立统一的用户认知;搭建品牌标签体系,适用于实际业务场景沟通与运营;创建多维度用户画像,智能化全群分组。实现精准营销闭环迭代搭建营销自动化平台,满足品牌高频大规模的用户运营需求;不间断的用户运营互动,减少重复化工作,降低品牌人力成本;可视化数据看板,并持续基于回传数据不断自我优化营销策略。智能策略引擎聚合主流广告平台与媒体,让品牌可对所有广告活动统筹管理;提供多维度策略模型,最大化释放品牌私域数据价值;提供安
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