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总觉得新零售和旧零售没差?可能是因为这项技术没到位

5月9日 失了心投稿
  销售预测的发展,有可能让新零售颠覆旧零售,真正意义上拥有新零售之实。
  每年的双十一过后,都是物流行业的一场大考。以往考验的是电商企业熬夜接单打包的销量、物流公司人员配置是否充分等等。当以上两点对于客户购物体验的提升达到阈值,考验的就是品牌和平台能否对供应链进行合理的调控,在库存和线上线下协调上减轻物流压力。
  这也是商业智能中的“终极问题”销售预测。
  ZARA成功的秘诀,真的不只是很会抄
  究竟什么是销售预测?
  简单来说,就是根据以往销售数据结合未来一段时间内各种因素的影响,对商品的销量和销售额做出估计。
  在销售、市场和运营工作中,销售预测无处不在。往大了说,销售预测影响着企业的整体规划,往小了说销售预测影响着企业每一次营销活动的成本投入。
  在零售行业中,销售预测的重要性更加凸显。我们知道,零售行业的收益如何,取决于供应链能否良好的运转:没有压库存的压力也没有缺货的现象、不同的产品都被储存在自己销售情况最好区域的仓库中、新商品的生产和旧商品的售卖能形成衔接。
  双十一为例,整个品牌参与过程处处和销售预测相关。一家纸制品品牌需要知道自己库存中的哪些商品更适合促销活动,是刚需类的尿不湿或是消费升级类的湿厕纸;决定好选品后,还要依靠种种数据决定库存的分布和数量;最后要根据整体的活动的销量预测评估如何对库存进行补充,以免出现大促后无货可卖的情况。
  被称为快时尚奇迹的ZARA,就是利用强大的销售预测能力实现跟随流行趋势快速上新货,并且保持可观的毛利率的。
  对于消费者来说,我们看到的是ZARA几乎过两周就会上一次新品,让人忍不住掏出钱包,可ZARA背后的秘密,却藏在数据、算法和供应链中。
  从拍脑门到机器学习,销售预测该怎么做?
  在很多时候,我们预测销售的方式常常是一拍脑门编出个数字,或者凭借自己的经验做出推测。但真正的销售预测,是要经过严格的数据计算的,在新零售时代更是如此。
  销售预测的方法基本分为三大类,最常见的就是“拍脑门”的主观预测方法,当然,现实情况这种方法通常由咨询公司的专家团队执行。到后期大数据分析方法所占份额增大,利用变量和时间之间的相关性,通过对以往数据的总结来分析将来的数据。到现在,机器学习正在越来越多的进入销售预测领域,神经网络、决策树、线性回归等等我们非常熟悉的算法也能应用到这一领域之中。
  还拿上文的纸制品公司做例子,从技术角度看,预测销售究竟是怎么完成的。
  拿到往期数据后,第一件事就是要对数据进行清洗,把因为促销活动或商品缺货带来的数据变化提取出来单独处理,从而对历史数据趋势进行一个完整的认识。然后再提取产品的特征,比如包装、质地、用途等等。
  清洗完数据,提取完特征后,我们就得到了一批训练样本。这样我们就可以把2016年全年的销售数据作为训练集,而把2017年上半年的数据作为测试集。
  假如我们选择用随机森林方式建模,可以把产品特征、促销手段等等都看做连续变量,不同变量分布在树状图不同的枝丫上,再利用这些变量以回归的方式去解释销量。这样我们就可以清楚的看到,某一时段的销售额是如何受售价、产品特征等等因素的影响,并拟定出相关的模型。
  利用2016年的数据得出模型后,再用模型模拟2017年上半年的数据,对比真实数据加以调试,就可以去预测未来一段时间的数据了。在已知案例中,雀巢电商和京东合作过的销量预测项目,就是利用了消费者决策的随机森林模型。
  以上只是最简单的案例,在实际情况中还需要大量的编码、调参、优化迭代等等。而且能完美的模拟出测试数据,也并不代表能在未来做出准确的预测,其中还是少不了专家凭借经验去做出判断。
  午夜的无人车和快递柜,才是真新零售的模样
  以上谈到的,只是销售预测一贯的样子,只不过随着数据量的增大,机器学习算法在其中也有了用武之地。可真正让销售预测发生变化的,还是新零售模式的出现。
  首先,新零售意在协同线上和线下整体的渠道和数据,销售预测时要参考物流、线下店面和线上库存等等更多的因素。
  其次,渠道的统一、线下智能硬件和线上活动设置(智能推荐、定向优惠、收藏、购物车)都导致收集用户数据的端口越来越多,数据的复杂程度加大,特征也变得更多了。
  在未来,无人零售、无人物流等等渠道基础设施的升级,很有可能降低销售预测的试错成本并极大提升收益。
  在哈佛商学院即将出版的《预测机器:人工智能中的简单经济学》中提到了这样一个概念:随着数据收集越来越完善、预测模型精度越来越高,购物这件事很可能会从先购买再配送的方式变成“先配送再购买”的方式。
  比如,预测模型可以根据你平时购买纸巾的规律,判断出你最近又需要购买纸巾了。于是你在下班路上收到一条某直接品牌的定向优惠券短信,你家楼下的无人零售柜中也出现了一组纸巾。
  而企业甚至不再需要参与双十一这种压力山大的零售节日,只需要根据用户群体的需求,结合自己供应链的节奏对区域、渠道甚至个人进行个性化和定向化的运营。每天凌晨,无人物流车会路经一个个无人零售柜,拿走其中被退货的货物(到那时,所谓的退货可能只是预测错误),按照销售预测放入新的货品,等待着明天被消费者购买。
  这样的场面,听上去是不是有种按需分配的“共产主义”味道?
  总之理想情况是,当销售预测越来越准确,购物这件事越来越会从主动变成被动。
  这样的“被动”购物更符合我们对新零售的期盼目前出现的这些线上线下协作、换个名字的自动售货机等等,难免有些换汤不换药的味道,除了打通渠道,更好的利用数据之外,新零售和旧零售之间的差异实在不大。
  可销售预测的发展,却有可能让新零售真正意义上拥有新零售之实。相信到那时,新零售才会像曾经的电商一样,具有颠覆旧模式的可能。
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总觉得新零售和旧零售没差?可能是因为这项技术没到位销售预测的发展,有可能让新零售颠覆旧零售,真正意义上拥有新零售之实。每年的双十一过后,都是物流行业的一场大考。以往考验的是电商企业熬夜接单打包的销量、物流公司人员配置是否……用独角兽价格收购Musical。ly,今日头条出海的逻辑是什事实证明,没有哪个巨头愿意承受错失现象级产品的成本,这是一个拼战略眼光和手速,来争夺年轻用户的年代。近日,今日头条全资收购北美音乐短视频社交产品Musical。ly,引起……产品经理日报第1085期搜狗输入法iOS新版上线,新系统更要哈喽,你我相约七点半,你来了么产品经理日报继续为您带来今日最新的资讯:搜狗输入法iOS新版上线新系统更要新输入;网易号推出微资讯功能,满足用户更加轻量化的内容消费需求;苹果Ap……知识付费市场需求分析:关于知识付费,你知道多少?知识付费大风刮起,对于知识付费市场你知道多少?知识付费市场需求分析一、产品概述知识付费的本质是将知识变成产品或服务,通过售卖这些产品或服务以实现其商业价值。区……港剧迷播完播什么?我瞒结婚了接档tvb迷由郑嘉颖和田蕊妮主演的港剧《迷》进入结局篇,那么港剧迷播完播什么?下面Mshishang小编带大家去了解一下TVB2017年TVB有哪些值得期待的港剧?【港剧迷播完播什么?我瞒……三大行业现状,剖析共享单车与民宿短租的发展“钱景”基于“共享”的商业模式频频出场,那么究竟前景有多大?自滴滴打车与木鸟短租这类以分享闲置汽车和房屋的共享模式出现后,2017成了共享经济疯狂爆发的一年。仿佛“共享”二字就是……办公室无人货架:如何在新零售市场中杀出一条血路?办公室无人货架已经成为了新零售业态中的一员猛将。在社区零售、无人便利店等众多新零售行业下,办公室无人货架能不能在这个消费市场上存活让我们拭目以待。不久前,一则《我们已经吃……如果不图钱,那小程序会有这么几个尴尬的地方小程序必须和钱挂钩么?那么,它的出路又会在哪里?从1月9日小程序发布到今天(文章写于11月9日),刚好十个月。对一个婴儿来说,十个月是他人生的转折点。从第十个月开始……从双十一创造最大人机协作规模,谈为何阿里一定要发展机器智能阿里的机器智能在于帮助人类突破原有的人力瓶颈,扩大协作的规模以及效率,而在未来其也有着向全产业衍生的能力。今年双十一的交易额达到了1682亿。在这一数字刷新历史记录的时,……一个专栏营收近4000万之后,再来谈知识付费的泡沫和价值知识付费是不是骗局?知识付费有没有未来?得到App上《薛兆丰的北大经济学》专栏今天订阅人数突破20万,几天前“十点课堂”的《撕掉单词语法书,颠覆你的传统学习》订阅用户超过……面对微信、QQ两大黑洞,走心的社交产品如何破局?文章对社交产品赛道逻辑展开梳理,分享了自己对社交产品的一些思考,希望能够给你带来启发。分享一下对社交各个赛道的看法,文章可能有点乱,先看图吧:从两个耳熟能详的词说起……设计统筹思维:通过合理的规划安排,提升个体或整体效率统筹思维的运用或许没法彻底解决问题,但至少可以改善问题,让你变得更好。说到统筹,我们不妨回想下自己每天早上上班的情况:需要在繁忙的人群中排队打卡进入办公区,到达工位后需要……
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