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就这样,Amy喜欢上了京东的邮件,因为京东的邮件总能给她惊喜,能帮助她购物,好像能读懂她的心思,这是在其他家网站没有的。
像Amy这样感受到京东邮件魅力的会员不在少数,那么京东的邮件系统是怎么做到的呢?
首先,我们知道好的邮件营销就是要完美解决一个3W的问题:即在什么时间(When)把什么内容(What)发给什么人(Who)。如果要解决这个问题,就要很清楚的了解用户的情况,用户的个人喜好,他需要什么,这就需要大数据挖掘技术的支持,需要基于用户在京东的一切行为(行为背后是一系列的数据),包括搜素、浏览、点击、咨询、加关注、放购物车、下单、地址等等一系列数据,在这些数据的基础上进行建模,然后我们得出每个用户的情况,例如:性别,年龄,婚否,是否有孩子,孩子的性别,是否有房子,是否有车,喜欢什么品牌,等等。当我们了解了这些信息,就比较容易定位到每个用户的喜好。然后我们再抽象出各种场景,基于每个场景制定不同的邮件策略,例如:加购物车却没有购买是一个场景,例如浏览了什么什么东西没有购买也是一个场景,那基于这些场景,我们设置不同的邮件内容,在合适的时间,例如加购物车后这个商品发生了降价行为的时候,发送给这个用户。
架构底层是明细数据,包括用户产生的各种日志数据、用户交易数据和其他相关数据,在用户数据的基础上,我们进行了用户行为的建模,包括用户属性的识别、用户兴趣模型、用户关系模型、用户生命周期、用户信用模型等等;在用户建模之上,我们抽象出用户画像,作为底层数据供应给各营销系统。
所以这个架构解决的不仅是京东邮件精准营销的问题,一起解决了所有主动推送的,例如:短信、APP PUSH、站内信等的精准营销问题。
在京东的邮件系统还没有引入大数据之前,只是每周发两次全站用户的邮件,或者有一些简单的基于用户级别的划分,当时负责邮件营销的小新很是苦恼,因为他有很多邮件创意无法实现。有了大数据的参与,我们把大数据建模出的用户画像抽象成筛选条件放到邮件系统,这样,任何邮件运营人员都可以很方面的筛选出精准的目标用户,邮件内容的设置上也更多样化,更重要的是用户体验得到了极大提升。在基于大数据做了很多场景的自动触发邮件策略之后,京东的邮件也开始变得智能起来。
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