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[使用疑问] 客户应该能够管理他们的数据并可

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发表于 2023-11-12 14:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开支。从本质上讲大数据是大规模运作的它消除了手动收集和分析数据的需要除了减少流失之外还可以节省大量成本。保持大数据道德由于与以前称为广泛相关的隐私问题大数据名声不佳但它可以而且应该以合乎道德和有效的方式处理。大数据的关键基础是隐私透明度和安全性。对于任何企业来说为了满足等数据保护法规的要求这些措施都非常重要。大数据伦理的关键原则客户应该对他们的数据如何处理使用或共享有一个透明的了解。以选择将其删除。数据应安全存储并努力保持物理和数字完整性。根据数据保护法规一旦不再需要数据就应将其删除。不要忘记数据的人性化一面。

拥有的数据越多复杂性就越高。这意味着噪声和错误相关。虽然算法可以帮助您纠正这些问题但常识和直觉仍然可以发挥很大作用。如何分析大数据有四种主要类型的数据分析对企业有价值包括在处理大数据时描述性诊断性预测性和规范性。描述性分析通 比利时电报号码数据 常通过实时仪表板或电子邮件报告根据传入数据显示现在正在发生的情况。诊断分析通常以分析仪表板的形式查看过去的表现以确定发生了什么以及原因。预测分析预测可能发生的情况。规范性分析揭示了应该采取哪些行动通常会产生规则和建议的后续步骤。请记住数据本身没有意义。为了使其对您的业务有价值您需要将数据转化为信息。



当数据被处理结构化和给定上下文时就会发生这种情况。最有效地使用大数据的企业拥有可靠的数据管理策略富有洞察力的报告以及对重要领域的集中分析。大数据在小型企业中的使用示例销售线索评分潜在客户评分是通过预测分析实现的并根据规模对潜在客户进行排名以计算他们的感知价值。如果您发现在法国从事电子商务的潜在客户是您的理想客户您可以向符合此定义的潜在客户奖励积分并为其他具有负面属性的潜在客户扣分。通过进行此分析您的销售团队可以专注于最高价值的潜在客户。营销自动化大数据与营销自动化齐头并进。通过收集可深入了解关键客户群的大数据您可以创建在客户旅程中的关键时刻触发的定制营销传播。由大数据支持的营销自动化的一个例子包括旨在增加销量的电。


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