阿里巴巴“數據戰”

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平 臺型企業的大數據應用策略有何特點?阿里巴巴、百度、騰訊等一批平臺型企業,匯集了海量用戶和商家,聚集成富有張力的生態系統,它們的大數據應用不再僅僅 局限于企業本身,正逐漸成為滋養整個大生態系統的血液,為平臺上寄生的眾多企業提供更多的數據產品和服務,同時也是這些平臺企業未來的收入增長引擎。

2005 年,阿里巴巴開發出主要供內部運營人員使用的數據產品——淘數據,阿里巴巴由此進入了數據化運營階段,此時,阿里巴巴在大數據方面關注的重點是,怎么利用 平臺上海量的消費者和商家數據,來改進自身經營,大數據僅僅局限于內部。2009年,阿里巴巴的大數據應用開始走向外部,讓淘寶商戶分享數據。2011 年,阿里巴巴開發數據魔方,通過淘寶數據魔方平臺,商家可以直接獲取行業宏觀情況、自己品牌的市場狀況、消費者在自己網站上的行為等情況。2011年4 月,“頁面點擊”誕生,它可以監控每個頁面上每個位置的用戶瀏覽點擊情況。緊接著,天貓攜手阿里云、萬網宣布聯合推出聚石塔平臺,為天貓、淘寶平臺上的電 商及電商服務商等提供數據云服務。2012年,馬云正式公布了阿里巴巴三步走發展策略,“平臺、金融、數據”。

從數據化運營到運營數據

阿 里巴巴的大數據策略意味著什么?阿里巴巴數據委員會主席車品覺一語道破,“在數據化運營階段時,數據就產生價值,你有意識地用它,但卻沒有關注它。而當你 發現數據已經和戰略融合后,你認識到要有意識收集它,管理它?!比绻麑⒗锇桶偷拇髷祿茸鍪巢?,那么自己用原料做菜,和將食材提供給其他廚師,對原料的 關注度完全不同。

由此,阿里巴巴的大數據應用策略正從數據化運營向運營數據轉變。集團首席戰略官曾鳴預測,“阿里本質上,未來會是一家數據運營公司?!鼻罢?,是如何將大數據用好,而后者則意味著,如何讓大數據更好用。

從 淘寶創立之時,阿里巴巴就開始搜集平臺上的數據,直至支付寶、聚劃算、一淘等平臺,隨著業務的爆發式增長,阿里諸平臺上的數據成倍增加,匯集成海。這些數 據包括交易數據、用戶瀏覽和點擊網頁數據、購物數據等等。當海量數據開始聚集時,它們也變得良莠不齊,魚龍混雜,充斥著大量失真、標準混亂的數據。另一問 題是,當海量數據在一起,它們是無序的,不能直接使用,必需要提煉加工。再者,阿里縱有海量數據,卻也只是大數據之海中的一個孤島,無法全部滿足平臺商家 的數據需求,比如商家需要了解用戶在其它平臺上的購買情況,阿里巴巴迫切需求外部數據。

車品覺稱:“一開始,我們在用好數據,但是隨著數據戰略與平臺戰略緊密結合,我們開始刻意地去管理數據(保證數據安全、質量和對于商家的可用性),養數據(有意識地收集外部數據),沉淀數據。”

讓 大數據更好用?阿里巴巴是如何實現這種轉變?從六個地方入手:確保數據安全(保護商家和個人的隱私)、保證數據的質量(去除虛假數據)、實現各個部門數據 標準的統一(如轉化率)、讓原始數據變得更精細化(更符合商家的應用情景)、獲得外部數據(如并購新浪微博,和其它平臺合作、購買數據信息等)、建立數據 委員會。

具體做法

1 去除源頭污染,凈化數據質量

自 阿里巴巴數據委員會建立以來,數據質量就成了部門的核心工作,車品覺認為數據質量是大數據的命門,如果將大數據比作水流,“來自任何支流的數據,如果質量 有問題,都會帶來整個水源的污染?!庇捎谔詫毜绕脚_上的數據往往良莠不齊,不少數據虛假,帶來很大的噪音干擾?!坝袝r,在淘寶平臺上,對于一個人,我們會 看到兩個手機,一個iPad,三張信用卡,五個淘寶帳號,收集數據時,以為是多個人,但實際上就是一個人。但如果依照這個數據,商家可能就將紅包給了一個 不活躍的賬戶?!睘榇?,阿里巴巴試圖剔除虛假的數據,讓收集的數據能反映真實的消費情景。比如上面的案例,就要鑒定所有這些賬戶、信用卡等是否為同一個人 所有。再如,阿里巴巴經常要做產品界面測試,有時臨時修改界面,會一下子多出一個按鈕,這就會帶來大量誤點擊操作,數據收集時,就會得到很多失真的用戶行 為數據。阿里巴巴的數據人員目前的工作就是要將這些失真的數據剔除,或者將數據還原到真實的場景。

2 打破分割,統一數據標準

統一數據標準,就是讓凈化后的數據流得以匯集。阿里巴巴下屬各個部門業務重點不同,對數據的理解不同,因此數據標準往往各不相同,比如轉化率。要將這些數據匯集成大數據之海,就必須統一標準,這也是阿里巴巴數據委員會目前重點推行的項目。

3 精選+加工——讓數據精細化

“目 前,我們需要的用戶數據,平臺還給不了?!卑⒗锲脚_上的一個企業如是說。很多企業希望阿里巴巴能將用戶屬性的標簽分得更細(不僅僅按男、女用戶,還進一步 按不同消費特點、收入細分)。小也化妝品創始人肖尚略認為,“平臺數據的細分是基礎,細分好,企業才能用好?!睌祿拖癯床说氖巢?,不同細致程度的食材炒 出的菜,口味不一樣,車品覺這么看。

如 何讓數據精細化?阿里巴巴根據各個商家的應用場景,將原始數據打上更細致、對商家更有參考價值的標簽。以淘寶平臺為例,一方面收集用戶信息時,專注對商家 更實用的內容,比如對于大學生用戶,除了搜集他們的地址信息外,還通過其它渠道搜集其房租的租金,從而了解對方的消費水平,將這些數據提供給相應的商家。 另一方面根據商家的應用情景,對數據材料做初加工?!氨热?,如果我們篩出一個人是否戴眼鏡,戴多少度的數據,就對賣眼鏡的商家起到了很大作用。”再如,如 果一個人去母嬰超市里面買東西,不一定能證明他有孩子,但如果這個人是女性、年紀又合適,這個人有孩子的可能性就很大。不斷加入的其它證明信息,讓這個消 費者的數據變得越來越精細化。

在 數據精細化思路下,2011年底,阿里巴巴的支付寶平臺開發黃金策產品,車品覺帶領團隊處理了1億多活躍的消費者數據后,拿出500個變量,試圖用它們來 描述消費者,最終讓企業能夠隨時調用變量,獲得用戶信息,比如某一類包含使用信用卡數量和手機型號等具體信息的客戶數目。

2013年,天貓開始研發適用于天貓商家的CRM系統,通過對會員標簽化,讓商戶了解店鋪會員在天貓平臺的所有購物行為特點。

4 海納百川,納入更多外部數據

在阿里巴巴平臺上,大多時候收集的是顧客的顯性需求數據,如購買的商品和瀏覽等數據,但顧客在購買之前,就可能通過微博、論壇、導購網站等流露出隱性需求。僅僅做好自己的大數據是不夠的,還要納入更多外部數據。

2011 年以前,阿里曾嘗試通過收購掌握中國互聯網的底層數據。2013年4月,阿里巴巴收購新浪微博18%的股權,獲得了新浪微博幾億用戶的數據足跡。5月,阿 里巴巴收購高德軟件28%股份,分享高德的地理位置、交通信息數據以及用戶數據。而其它并購,包括對墨跡天氣、友盟、美團、蝦米、快的、UC瀏覽器,都招 招不離數據。通過這些并購,阿里在試圖拼出一份囊括互聯網與移動互聯網,涵蓋用戶生活方方面面的全景數據圖。

5 加強數據安全的管理

很多淘寶賣家希望阿里巴巴能加大數據開放的步伐,對于阿里平臺來說,這并不是一件容易的事情,因為這關乎商家和消費者的隱私。商家不希望競爭對手獲得自己的機密信息,消費者也不希望被更多干擾。

阿里內部專門成立了一個小組,來判斷數據的公開與否,把握“誰應該看什么,誰不應該看什么,誰看什么的時候只能看什么?!?/p>

6 組織體系支持——建立數據委員會

阿 里巴巴的數據來自各個部門,無論是數據材料的質量、精細化的保證,還是數據安全,都不是單個部門能完成的,需要全局性安排,迫切需要一個上層組織結構。但 是成立什么樣的組織機構合適?在阿里巴巴看來,數據的工作實際上主要還是由各個部門的責任,畢竟它們把控著源頭,另成立一個凌駕于各部門之上的中央數據管 理機構,容易讓各個部門把責任直接推卸給新機構。

2013年,阿里巴巴成立了虛擬組織——數據委員會,委員會包括底層數據負責人、支付寶商業智能負責人、無線商業智能負責人和一名數據科學家,數據委員會更多地以協調會的形式,來指導、協調各個部門形成合力,實現從大數據運營,到運營大數據的轉變。

 

原文來自:互聯網分析沙龍

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