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谭小芳

CRM数据挖掘培训

谭小芳 / 中国领导力教母

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课程目标

1.如何利用客户数据库进行相关数据挖掘工作;   2.如何通过数据挖据方法获取新客户,提高成功率;   3.如何通过数据挖掘方法对老客户进行挽留,提高客户忠诚度;   4.如何通过客户群细分,和个性化营销培育客户,提高营销回报;   5.如何通过数据挖掘方法对客户进行交叉销售和提升销售,提高客户消费额

课程大纲

  **部分:数据挖掘基础概念
  1. 数据挖掘的概念、发展历史和背景
  2. 数据挖掘解决的几大类问题
  a) 分类问题
  b) 聚类问题
  c) 关联问题
  d) 估值问题
  e) 描述统计及展示
  3. 数据挖掘的方法论
  第二部分:
  一、CRM与传统营销核心概念
  1.客户关系管理的意义
  2.客户关系建设与管理
  3. CRM与传统营销对比
  案例:银行销售案例分析
  二、数据挖掘在CRM营销中的应用
  1. 数据挖掘技术在CRM中的作用
  (1)交叉销售
  (2)一对一营销
  (3)客户盈利能力分析
  (4)商业数据向商业信息的转化
  2.数据挖掘技术在CRM应用领域中的研究
  (1)概念,类描述
  (2)关联分析
  (3)分类和预测分析
  (4)聚类分析,属于无指导学习。
  (5)孤立点分析。
  (6)复杂类型的数据挖掘。
  互动:案例现场模拟
  第三部分:CRM中的数据挖掘模型及方法
  一、CRM中数据挖掘的实现过程
  (1).定义挖掘对象
  (2).数据选择和准备
  (3).模型的建立
  (4).模型的评估
  (5).模型的部署与维护
  二、CRM中的数据挖掘方法
  1.分类分析
  2.关联分析
  (1).关联规则的经典算法是apriori算法
  (2).具有限制条件的关联规则
  (3).序列模式分析
  (4).聚类分析
  案例:某银行如何使用销售问题工具
  第三部分:数据挖掘策划营销
  1. 潜在客户的来源
  2. 客户获取传统方法与数据挖掘方法的对比
  3. 客户对营销活动响应的不同类型
  4. 构建响应模型的步骤
  案例:银行营销模式转变的启示
  第四部分:客户挽留活动的策划
  1. 保留老客户与获取新客户的成本对比
  2. 适合构建流失预警的行业和领域
  案例:银行行业流失预警案例剖析
  第五部分:客户细分与个性化营销策划
  1. 客户细分的价值
  2. 客户细分与“1对1营销”的区别
  3. 基于数据驱动的细分介绍
  4. 基于数据驱动的细分的几种方法
  5. 不同的细分类型
  案例:某银行建立客户需求实例解析
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