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零售数据观(二):如何理解会员ID打通

序言:传统的零售业务进入了瓶颈期,“新零售”的概念层出不穷,看的眼花缭乱:全渠道/无人门店/无人货柜/新生态(盒马鲜生/小米之家/天猫小店)等;各类技术概念更是看的一头雾水:OneID、数据中台、用户中心、统一会员平台和IDMapping等。本文主要内容是理清什么是“会员ID打通”及应用场景,帮助企业更好的完成全渠道会员统一,多品牌的会员统一和用户运营的精准化。

备注:本文提到的“会员”指泛会员,包含用户、顾客、潜客或客户。

一. 什么是会员ID打通

对于会员ID打通包含两大业务场景:

1. 打通各业务系统相同识别ID形成会员ID,如通过把品牌A CRM与品牌B CRM中的会员进行打通(通过手机号),形成统一接口服务,再提供通用服务接口供业务系统进行调用,如:用户注册、用户信息修改、积分消耗、优惠劵发送等。

2. 打通各业务系统不同识别ID形成会员ID,如通过用户在淘宝的消费行为、微信上的点击浏览行为和线下门店消费形成全维度的用户“全息画像”,为用户运营提供提供数据支撑,常见的业务场景有商品推荐、个性化活动推送等,主要用于提高老客复购率或连单率等指标。

二. 业务场景一:打通各业务系

统相同识别ID形成会员ID

传统业务共享模块抽象工作,需详细调研涉及用户相关操作并抽象为统一数据结构,如列以下场景和对应细化业务子流程:

POS会员注册

微信手机绑定注册

优惠券账户管理

1. 顾客来门店提出要成为会员的需求

2. 店员通过pos系统输入顾客提供的手机号码将其注册为会员

3. 顾客输入接收到的短信验证码

4. 选择消费密码的形式(动态码或6位固定密码)

5. 参与活动类型

1. 顾客关注微信公众号

2. 绑定手机号码

3. 选择绑定手机号码的方式(固定消费密码绑定和验证码绑定)

4. 输入消费密码(动态码或6位固定密码)

5. 注册完成后接受微信消息提示(会员档案信息的变更提示)

1. 会员通过微信端查询优惠券账户信息

2. 会员可在实体渠道获取优惠券

3. 会员可将有效的优惠券转赠给其他会员使用

4. 优惠券信息包含消费、转赠、领取的交易信息

下一步需要抽象为统一数据结构,可能如下:

会员基本信息:用户ID、微信号、手机号、消费密码、姓名、性别、收货地址、年龄、积分、优惠券、标签*等

注册记录表: 注册时间、注册渠道、注册详细地址

绑定记录表: 绑定时间、选择密码方式、手机号码、OpenId等

会员变更记录: 会员账号、账户变更时间、参与活动内容、账户变更信息等

会员优惠券信息: 会员ID、手机号、券号、券金额、券名称、券张数、有效期、使用要求等相关的信息

在技术上,以上信息会放入关系型数据库,并提供高并发的服务接口供上层业务调用:如会员注册,会员信息查询/修改、优惠劵发放等,我们常把这类定义为用户中心或统一用户平台,同理为了满足企业更多业务需求,还会有订单中心,商品中心等 ,传统企业在架构设计上也会把这层统一定义为数据中台。

三. 业务场景二:打通各业务系

统不同识别ID形成会员ID

首先来认识下会有哪些识别ID,常见基本ID如: 手机号mobile、身份证ID和邮箱email;信息化软件系统中用户的唯一ID,如user_id;在PC时代最常用的cookie_id;在移动时代,APP的出现引入的各类设备ID,如imei/idfa和mac,微信产生的open_id;最近几年发展迅猛的人脸识别产生的ID,如face_id。

现在让我们从另一个维度对会员进行分类:可识别会员、可触达会员和可描述会员,如下图:

1. “可识别会员”:判断是否可以标识一个自然人,以上列举的所有ID都是。

2. “可触达会员”:判断是否可以通过ID触达到会员,相关的ID会有有Email(邮箱),mobile(短信),imei/idfa(广告投放),mac(广告投放),user_id (APP站内信),open_id(公众号内容推送)。

3. “可描述会员”:判断是否ID具有可关联描述用户画像的标签信息,而可描述会员是企业进行精细化运营会员的数据基础,企业应该通过一切信息化手段和标签设计(如何设计标签,可参考澜学院|零售数据观(一):如何花30分钟成为一个标签设计“达人” 》扩大可描述会员的范围,但这里面还有一项非常重要的步骤:如何打通不同识别ID关联的标签信息并形成一个会员ID,这就是常说的OneId,而IdMapping是描述OneID和其他ID之间转换过程或者说形成OneID的过程。

OneID的简化结构可能如下:

以上的场景的产生有可能是OneID1是线上淘宝消费,OneID2是线下微信支付消费, 两者通过相同的mobile进行打通,OneID1和OneID2可能是同一个人也可能是一个家庭,通过IDMapping就可以打通OneID1和OneID2背后的标签,从而让用户运营可变的更加真实和立体。

备注:真实业务场景会更加复杂,ID和ID的转化都需要考虑概率,如mobile1和mobile2都是从收获地址获取的手机号,mobile1出现次数概率为70%(10个订单),mobile2 出现次数概率为30%,那Oneid1转手机号,概率最高的就为Mobile1,mobile2转Oneid,概率最高的为Oneid2(概率为1),OneId1仅为30%。

总结:通过以上介绍,相信各位对“会员ID打通”的基本分类和应用场景有了基本理解,在实际项目落地过程中场景1和场景2也并无冲突,场景1属于传统信息化建设范畴,场景2属于大数据应用建设范畴。

作者简介:铁叫兽,10年 数据相关经验,曾在电信、阿里从事过DBA,数仓,解决方案,主要经历了阿里去IOE和ONEID的核心coder,目前从事零售行业的解决方案。

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