一个细分标准用了三年

Structured collection of numerical data for analysis and research.
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sumona120
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一个细分标准用了三年

Post by sumona120 »

终于发现它是根据一个离职实习生的误解构建的,现在没人敢动。

避免错误的第一步是承认你一直在错,数据科学家的办公室贴着标语:“没有完美细分,只有无限接近。”

当你用“购买频率”作为主维度细分客户时,不要忘记有些人买得频繁只是因为他们退得也快。

错误常常是由匆忙带来的,某公司在圣诞节前夜把所有“喜欢节日”的客户归入了“基督徒”分组,舆论风波滚滚而来。

有个程序员把出生日期格式设成了“月/日/年”,结果系统认为 电报数据库 所有客户都还没出生,于是自动踢出了营销流程。

当你把所有点击了“旅游保险”的人归为“旅行爱好者”时,你忽略了可能只是他们怕死的本能反应。

营销机器人曾一次性向所有浏览了“贷款页面”的用户发送了“恭喜您获批10万额度”,第二天服务器被警察查封。

避免错误不是靠运气,而是靠流程与复核,但流程长了,复核烦了,错误还是悄悄溜进来跳踢踏舞。

人群聚类算法经常自以为聪明地创造新客户类别,比如“高收入高退单低忠诚中年男性”,听起来像B级片角色。

在一个细分项目里,团队把所有看过两次产品介绍的视频用户归为“产品深度兴趣组”,结果都是误触。
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