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CRM系统:基于制造业的C R M 的客户流失分析

基于制造业的C R M 的客户流失分析 Analysis on the Loss of Clients Based on Manufacturing Industry CRM ■中山大学数学与计算科学学院 陈思行/CHEN Sixing 长沙中联重工科技发展股份有限公司 陈保钢/CHEN Baogang 摘 要: 客户流失分析是一种应用数据挖掘技术的预测性分析。本文试图从制造业的客户关系管理(CRM)的整 体概念和技术的理解出发,将数据挖掘技术中有代表性的系统聚类分析法和决策树ID3算法思路应用于制造企业的客户流 失分析。为基于制造行业的CRM 的客户流失分析做一初步的探讨。 关键词 : CRM 数据挖掘 系统聚类 决策树ID3 客户流失 随着全球经济一体化的浪潮,中国正在成为世界 制造业的中心, 它为中国的企业提供了更多机会的同 时,也带来了更强劲的竞争。随着全球化竞争的加剧, 制造企业开始寻求新的战略竞争点, 整个产业也逐渐从 产品和价格竞争转向服务竞争。为了提高企业的竞争 力,目前很多企业在信息化技术方面加大了投入。比 如ERP、PDM 和CRM 等信息技术在企业的推广应用等。 E R P 的意思是企业资源计划,系统主要包括四大 部分,即财务管理、生产制造管理、分销与后勤管理 及其他管理模块。它的重点是在企业的内部生产领域。 它强调的是以产品为中心,以企业内部生产领域为重点。 P D M 侧重于对产品开发阶段数据和企业内部产品 数据的管理,它的体系结构是强调以文档为中心的研 发流程管理, 重点在于建立文档之间的联接。 CRM(Custom Relationship Management)的意思 是客户关系管理,它强调把客户放在核心位置, 其理念 要求企业完整地认识整个客户生命周期,围绕“客户 接触点”,提供与客户沟通的统一、集成的平台和工具, 涉及企业一切与客户有关的信息交互进行处理,提高 员工、客户接触的效率和客户反馈率,为客户提供整 体的服务! 同时采用数据挖掘技术对有关信息进行分 析,得到有价值的信息和知识。 如果说现在企业的竞争是产品的竞争、企业资源 的竞争;那么,不久的将来它将转向以客户为中心的 服务上。C R M 系统正是为满足上述需求应运而生。目 前,在发达国家,制造业的服务创新已成为企业利润 的增长点。 基于制造业的C R M 的客户流失分析 Analysis on the Loss of Clients Based on Manufacturing Industry CRM ■中山大学数学与计算科学学院 陈思行/CHEN Sixing 长沙中联重工科技发展股份有限公司 陈保钢/CHEN Baogang 本文针对C R M 客户关系管理中的客户流失问题, 结合制造业的特点,从数据挖掘技术层面进行思路探 讨。试图得到企业管理层面和信息技术层面对CRM 客 户关系管理中的客户流失问题予以关注,为企业未来 赢得新的利润增长点。 1 问题由来 C R M 对制造商的作用在于了解客户所有的行为 活动并确保与客户的关系。它能把前端办公和后台生 产联系起来, 是企业和客户的交叉点, 能帮助制造商 制造出定制化的产品, 增加销售并降低营销开支, 且 使客户的购买变得更加方便。制造业CRM 系统主要 包括营销管理、销售管理、服务管理、呼叫中心、客 户信息管理、决策支持等多个模块。它的关键技术之 一在于能否提供基于联机分析处理的数据仓库技术, 从而具备动态、整合的客户数据管理和查询功能,对 客户购买行为具有参考功能;对客户流失具有警告功 能。此外,CRM 的客户分类技术,让企业建立起一对 一的客户服务体系, 实行差异化客户管理(如根据客 户特点, 可将其分为① 内在价值型客户。② 外在价 值型客户。③ 战略型价值客户), 为客户创造非同一 般的价值, 也是企业从中获得长久利润、需要引起关 注的关键技术之一。 工程机械尤其是混凝土机械近年来获得了迅猛发 展,与此同时,混凝土机械产品市场又有两大特点:一 是市场需求发展大,产品使用周期短,两三年后的回 头客相当多;二是随着社会改革的推进和国家投资方 向的转移,客户群体会有较大方面的变动。如国有企 业占主体时,以国企为主要购买力;而随着商品租赁 业发展,个体购买又成为了主力;而大型建设施工购 买又回到了建设施工单位。由于市场的竞争,相同产 品的制造厂家对客户的争夺往往相当激烈,有时甚至 到了白热化的地步。 显然,我们既要大力发展新客户,又要努力保留旧 客户。保留一个旧客户要比争取一个新客户便宜的多。 为改进保留客户的一种途径就是客户真正流失之前准确 预测并采取行动挽留客户,而基于客户关系管理的数据 挖掘技术和方法是解决该问题的途径。一般说来,针对 C R M 中客户获得、客户保留、客户忠诚和客户赢利分 析各个方面,客户特性及客户行为信息的分类具有相当 重要的意义。最大程度的预测潜在的客户流失是我们需 要密切关注的。采用数据挖掘的分类思路可以在制造业 客户关系管理中起到相当重要的作用。 2 CRM 软件中常用数据挖掘方法 利用数据挖掘的分类算法构造CRM 的分类器,是 数据挖掘技术在商业领域中的重要应用之一。数据挖 掘的中的聚类方法和决策树分类算法是常见的,也是 一种相对准确、有效的分类方法。 C R M 相关技术的发展日新月异,它包括运营型 (前台),分析型(后台),协作型(渠道)。这里尤其是 分析型C R M 的技术发展得最快,这也是很多C R M 理 想中的功能实现成为可能的关键。数据仓库,数据挖 掘和呼叫中心是三个其主要的技术组成。本文主要分 析数据挖掘部分。 所谓数据挖掘是从大型的数据库中提取隐藏的、 有预测性的信息,它是能帮助企业从已有数据中提取 到最先进和流行的趋势并为其提供效益。简言之,数 据挖掘是应用数据分析和运算法则来探索数据模式并 进行科学地描述和预测。 常用的数据挖掘方法有如下几种: 2.1 回归预测 回归预测是比较传统的预测方法,它是根据历史 记录分析得出总体趋势,并将这种趋势用某种数学方 程式来表示。利用这个方程式,就可以输入未来的一 个或多个变量计算出预测结果。如果方程式的变量是 一次方的,那么就成为直线性回归,如果是多次访问 的,就成为区线性回归。典型的客户流失预测都可以 采取回归分析的方法。 2.2 决策树 决策树是一种类似于枝丫形状的二分制。数据分 析和预测方法,主要适用于对数据进行归类分割和预 测。根据客户特征,对客户大市场进行分割,从而得 到相对较小的客户群体。 2.3 聚类和邻点预测 聚类和邻点预测对于客户关系管理来说是有类似 的分析目的的。聚类是指如何将一批数据按照相似特 性归类,使我们能对他们有一个形象的概括性理解;邻 点预测是在归类的基础上对未来数据进行预测。 2.4 规则导引 规则导引是从一个样本数据库中发现并归纳出数 据行为模式,即用“如果A,那么B,否则就是C”,这样 的判断语句来描述这种隐藏在数据仓库中的规律。数 据挖掘技术中的规则导引就是要从大量的客户数据中 发掘出这些规则。 3 制造企业CRM 数据挖掘综述 在CRM 系统中,最重要最有挑战性的则是对流失 客户的预测。制造企业营销和市场部门,根据购买产 品的客户信息资料,通过数据挖掘方法,往往可以预 测潜在的流失客户。 客户流失分析就是应用数据挖掘技术,预测哪些 是潜在流失客户,同时评估出最有效的客户保持方法。 本文提出一套基于制造业CRM 系统中预测客户流失的 方法的基本思路。 该方法一般分为三个步骤:第一,应用软件对数 据进行挖掘测试,其中包括统一的客户资料,客户属 性,购买信息,模型参数,模型等等。第二,应用数 据分析方法和所讨论的数据挖掘技术对客户流失前的 行为分析进行简化的知识发现。第三,应用系统聚类 和决策树ID3 的方法对模型应用的实验结果进行过程 分析。 常见的数据挖掘主要分为两种:即探索性的数据 挖掘和验证性的数据挖掘。其中探索性的数据挖掘中 最常使用的就是聚类,而验证性数据挖掘的代表就是 分类。聚类分析法是一种无监督的自下而上的学习过 程,主要目的是把没有“标记”的数据分为有意义的 强力推荐: 天柏客户关系管理系统 天柏客户关系管理系统(CRM)是一款集专业性、实用性、易用性为一体的纯B/S架构的CRM系统,它基于以客户为中心的协同管理思想和营销理念,围绕客户生命周期的整个过程,针对不同价值的客户实施以客户满意为目标的营销策略,通过企业级协同,有效的“发现、保持和留住客户”,从而达到留住客户、提高销售,实现企业利润最大化的目的。通过对客户进行7P的深入分析,即客户概况分析(Profiling)、客户忠诚度分析(Persistency)、客户利润分析(Profitability)、客户性能分析(Performance)、客户未来分析(Prospecting)、客户产品分析(Product)、客户促销分析(Promotion)以及改善与管理企业销售、营销、客户服务和支持等与客户关系有关的业务流程并提高各个环节的自动化程度,从而帮助企业达到缩短销售周期、降低销售成本、扩大销售量、增加收入与盈利、抢占更多市场份额、寻求新的市场机会和销售渠道,最终从根本上提升企业的核心竞争力,使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。 关键词:CRM,CRM系统,CRM软件,客户关系管理,客户管理软件,客户管理系统,客户关系管理软件,客户关系管理系统