汽車電商中的大數(shù)據(jù)應(yīng)用:挖掘與延伸

時間:2015-11-27  來源:鳳凰汽車  作者:陽湖網(wǎng)

    人類歷史長河中所有信息總量加在一起還沒有當(dāng)下兩年的多,而且這個數(shù)據(jù)量還在以兩年時間增速翻翻的速度在飛速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)給我們帶來的劇變已經(jīng)非常明顯,大數(shù)據(jù)時代即將到來。商業(yè)智能BI和商業(yè)分析BA將得到大發(fā)展,大數(shù)據(jù)即可以計算出股票的漲落,也可以計算出美國總統(tǒng)大選結(jié)果,還可以計算出你明天發(fā)生車禍的幾率。大數(shù)據(jù)在汽車電商中的應(yīng)用也將得以突顯,當(dāng)然,大數(shù)據(jù)的收集和分析、挖掘乃至于真正的應(yīng)用還需要從底層開始,才能讓數(shù)據(jù)的金礦開掘全面推進(jìn)。

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    在人類的歷史長河中,直至工業(yè)革命才是一個分水嶺,這之前人類的人均GDP一直停留在500美元左右,所謂的馬斯洛陷阱不斷發(fā)生。而工業(yè)革命之后個體的價值劇增,直至當(dāng)下的人均GDP達(dá)到幾萬美金,這是分工協(xié)作提升效率創(chuàng)造出來的價值。當(dāng)下是互聯(lián)網(wǎng)時代,連接同樣可以產(chǎn)生價值,一個蜜蜂是愚蠢的,而蜂群卻是智能的,建立你的社群讓智慧產(chǎn)生價值倍增,讓大數(shù)據(jù)在商業(yè)平臺中的無數(shù)個體的價值聚合產(chǎn)生更大的價值,就是大數(shù)據(jù)時代應(yīng)該思考和應(yīng)用的方向。

    當(dāng)然,大數(shù)據(jù)也是被誤解的最深的一個專業(yè)詞匯了,主要原因還是這個詞本身翻譯就已然南轅北轍了,數(shù)據(jù)的價值并非僅僅只在大上,冗余數(shù)據(jù)再大也毫無價值。大數(shù)據(jù)真正的價值在它的深度、寬度和廣度的取向上。比如汽車信息中的深度如這輛車的狀況,行駛里程,維修保養(yǎng)情況,通過智能盒子OBD獲取到的它行駛途中的胎壓異常等等數(shù)據(jù),那么寬度就如這個車主的駕駛習(xí)慣,行車路線和路況信息等,而廣度就是要延伸為車主的個人嗜好和消費習(xí)慣了。經(jīng)過深度挖掘的這些數(shù)據(jù)的聚合,也就可以實現(xiàn)智能商業(yè),也就是所謂的BI,而絕非簡單的車輛型號,年限和號牌,車主聯(lián)系方式等低級數(shù)據(jù)疊加起來的冗余數(shù)據(jù),這樣的數(shù)據(jù)再大也不會直接產(chǎn)生價值,是需要深度挖掘才會有價值,也是汽車電商平臺在數(shù)據(jù)整合和收集方面所應(yīng)該運營的方向。

    傳統(tǒng)企業(yè)的人沒有互聯(lián)網(wǎng)思維,非但不覺得互聯(lián)網(wǎng)好,還反而認(rèn)為對它們是障礙,就拿P2P模式的汽車金融來說,互聯(lián)網(wǎng)直接觸及他們的利益奶酪,他們?nèi)缬龊樗瞳F般抵制。做線下產(chǎn)品渠道后市場的更是抵制互聯(lián)網(wǎng),對外說做的互聯(lián)網(wǎng),其實骨子里是在抵制。所以O(shè)2O或O+O最難線上和線下對接,那么大數(shù)據(jù)對于他們也就無從實現(xiàn)了。

    再來看看大數(shù)據(jù)在汽車保險上的應(yīng)用案例,汽車后市場的大數(shù)據(jù)應(yīng)用,其實保險公司早有在做,而且很簡單,那就是通過OBD盒子收集車主的駕駛行為數(shù)據(jù),如果一個人從來不違章,那么給他的保險就可以打很低的折扣,如果對于經(jīng)常違章發(fā)生車禍的車主,那么就可以拒保,不僅增進(jìn)投保數(shù)量更能增進(jìn)保險的質(zhì)量。再者就是車輛的使用時間和閑置時間,可以做分時租賃提供數(shù)據(jù)。駕駛行為是很容易獲得的,而通過行車記錄儀拍攝的實時路況的大數(shù)據(jù)就更有價值,如果一個城市里有幾十萬甚至上百萬輛車安裝了你的行車記錄儀,且可實時上傳所拍攝到的路況信息到云端,那么這個城市的所有路況信息的大數(shù)據(jù)就近在眼前了,他對其他車主也是最具價值,同時由云端分享給需要實時路況信息的車主,甚至于未來預(yù)設(shè)導(dǎo)航目的地和行車路線后,預(yù)測下個時段的路況信息的數(shù)據(jù)結(jié)果都是可以通過云計算得出一個幾乎真實的結(jié)果。

    在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用層面,在數(shù)據(jù)庫中分散、獨立存在的大量數(shù)據(jù)對于業(yè)務(wù)人員來說,只是一些無法看懂的天書。業(yè)務(wù)人員所需要的是信息,是他們能夠看懂、理解并從中受益的抽象信息。此時,如何把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為信息,使得業(yè)務(wù)人員(包括管理者)能夠充分掌握、利用這些信息,并且輔助決策,就是商業(yè)智能主要解決的問題。如何把數(shù)據(jù)庫中存在的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)人員需要的信息?大部分的答案是報表系統(tǒng)。簡單說,報表系統(tǒng)已經(jīng)可以稱作是BI了,它是BI的低端實現(xiàn)。國外的企業(yè),大部分已經(jīng)進(jìn)入了中端BI,叫做數(shù)據(jù)分析。有一些企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入高端BI,叫做數(shù)據(jù)挖掘。而我國的企業(yè),大部分還停留在報表階段。

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