TNS EX A MINE BehaviourForecast Predictive Analytics for CRM. TNS Infratest Applied Marketing Science



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Transkript:

TNS EX A MINE BehaviourForecast Predictive Analytics for CRM 1

TNS BehaviourForecast Warum BehaviourForecast für Sie interessant ist Das Konzept des Analytischen Customer Relationship Managements (acrm) gewinnt in vielen Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Zielsetzung des CRM ist die Gewinnung, Bindung, Wertsteigerung und ggf. Rückgewinnung langfristig profitabler Kunden über eine gezielte und individuelle Kundenansprache. Wesentliche Grundlage dafür ist die Identifikation profitabler Kunden sowie die möglichst detaillierte Kenntnis um deren Bedürfnisse und Verhalten in allen Phasen des Kundenlebenszyklus. Hierzu liefert TNS BehaviourForecast wertvolle Informationen, indem es alle verfügbaren Datenquellen analysiert und mit Hilfe fortschrittlicher Data Mining Verfahren gezielt die für die jeweilige Fragestellung erforderlichen Informationen extrahiert. 2

TNS BehaviourForecast Analytisches CRM entlang des Kundenlebenszyklus Neugeschäft entwickeln / Kundenakquise Festigen der Kundenbeziehung Intensivieren der Kundenbeziehung Kündigungen verhindern Kundenrückgewinnung Auftragsvolumen Interessent Neukunde Bestandskunde Wiedergewonnener Kunde Verlorener Kunde EX A MINE ProspectFinder Zielgruppenauswahl Rücklaufanalyse AffinityTracer Warenkorbanalyse Cross- und Up-Selling-Analyse Kundenwert ChurnPredictor Kündigeranalyse Einflußfaktoren auf Loyalität 3

Analytisches CRM mit TNS Fragestellungen entlang des Kundenlebenszyklus ProspectFinder AffinityTracer ChurnPredictor Ziel: Kosteneffiziente Neukundengewinnung Welches ist das beste Zielsegment mit der höchsten Affinität zu meinem Angebot und potenziell profitablen Kunden? Ziel: Steigerung der Kundenprofitabilität Wer sind meine profitabelsten Kunden (Customer Lifetime Value)? Welche Cross / Up- Selling Aktionen sind erfolgver-sprechend? Ziel: Vermeidung von Abwanderungen Was sind die entscheidenden Faktoren der Kundenbindung? Wie können Abwanderer frühzeitig erkannt werden (Churn Prediction)? Niedrigere Akquisitionskosten durch gezielte Neukundenansprache Individuelle Kundenansprache und höhere Umsätze Steigerung der Markenloyalität Effizientere Durchführung von Loyalitätsprogrammen 4

Effizientes CRM mittels Data Mining Informationszuwachs ermöglicht gezielte Kundenansprache ProspectFinder Systematische Auswahl von Adressen mit hoher Kaufwahrscheinlichkeit Beschränkung auf potenziell profitable Kunden AffinityTracer Welche Produkte werden oft zusammen verkauft? Welche Kunden haben nur Teile einer häufigen Kombination gekauft? ChurnPredictor Aufbau typischer Kündigerprofile Ableitung der Kündigungswahrscheinlichkeit Ermittlung der entscheidenden Faktoren der Kundenbindung Marketingaktivitäten nur an ausgewählte Adressen Minimierung der Akquisitionskosten Weiterleitung von Kunden mit hohem Cross-/Up- Selling-Potenzial an den Außendienst Auswahl gefährdeter Kunden und Weiterleitung an Außendienst Rückgewinnungsaktivitäten 5

Phasenspezifische Daten im Lebenszyklus Ganzheitliche Betrachtung der verfügbaren Informationen Stammdaten Potentielle Kunden Aktive Kunden Ehemalige Kunden Stammdaten Responseverhalten Transaktionsverhalten Kündigungsverhalten Adresse Alter Geschlecht Kampagnenaffinität / -historie Kreditauskunft Selbstauskunft Produktnutzung Zahlungsmoral Kanalvorlieben... Beendigungsgrund (aktiv / passiv?) Reaktivierung TNS BehaviourForecast CRM: Zielgruppenauswahl + individuelle Kundenansprache 6

TNS DataFusion + BehaviourForecast Holistische Betrachtung interner und externer Daten Intern Extern Kundendatenbank Adressen Response Transaktionen Kündigung Level: Person Einstellungen TNS TRI*M Level: Homogene Mikrosegmente Wettbewerb / Gesamtmarkt TNS Access Panels Level: Homogene Mikrosegmente Psycho-soziale Strukturdaten Mikrogeographie Lifestyle Level: z.b. Straßenabschnitt TNS DataFusion + BehaviourForecast CRM: Zielgruppenauswahl + individuelle Kundenansprache 7

Aufgaben und Problemtypen des Data Mining Großes Methodenspektrum für gezielte Analysen Bonitätsanalyse / Scoring Prognose Kunden - Segmentierung - Potenzialanalyse Betrugserkennung Transaktionsmuster Klassifikation Segmentierung Assoziation Neuronale Netze Klassische Verfahren Clusterverfahren Entscheidungsbäume Assoziationsverfahren Aufgabe Problemtyp Methode / Algorithmen 8

Die TNS Algorithmen-Toolbox Multivariate Statistik Logistische, kategoriale, lineare Regression, EM-Algorithmus Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) Ridge Regression, Robust Regression Clusteranalyse, Latent Class Analyse Entscheidungsbäume/-regeln, maschinelles Lernen C&RT, C5.0, QUEST, CHAID, Assoziationsregeln MART Multiple Additive Regression Trees, Random Forest Nearest Neighbours / Instance based learning Profiler Künstliche Neuronale Netze Cascade Correlation Learning Architecture, MLP, SOM Hybride Methoden Automatisierte OLAP Navigation und Suche Genetische Algorithmen zur Variablenauswahl Neuro Fuzzy Algorithmen, interaktive Datenvisualisierung 9

TNS Ihre Ansprechpartner Dr. Robert Hartl Tel. +49 89 5600 1320 robert.hartl@tns-infratest.com Cornelia Lotz Tel. +49 89 5600 2137 cornelia.lotz@tns-infratest.com 10