Introducción al Business Analytics
Enviado por Diego Manrique • 21 de Noviembre de 2022 • Tarea • 599 Palabras (3 Páginas) • 45 Visitas
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Introducción al Business Analytics
Trabajo Individual Final
Diego Manrique Santolalla
Actualidad de la empresa
- Enfoque en clientes y procesos.
- Self Service al 70%, es decir, la automatizacion ya esta bastante avanzada y permite realizar sus gestiones por si solos mas eficientemente.
- Marketing en tiempo real al 80%, lo que permite modificar la estrategia de marketing en el momento sin esperar a cierre de campaña para saber resultados.
- Gobierno de datos ya implementado en la cultura de la organización.
- Manejo del dato a nivel cognitivo.
Expectativas del CEO
- Monetización de datos.
- Optimización de algoritmos de aprendizaje automático.
- Desarrollo de nuevos ingresos y/o negocios.
- Auto gestionable.
- Data driven enfocado en la gestión por emociones.
Estrategias
- Cliente:
- Segmentacion y targeting.
- Al tener marketing en tiempo real al 80% se puede modificar la estrategia con el cliente en el momento.
- Prediccion de comportamiento de compra de clientes para brindar beneficios como facilidades de pago, promociones y/o descuentos para clientes frecuentes, etc.
- Entender el comportamiento de cliente en redes sociales
- Llegar a cada cliente por el canal mas adecuado.
- Productos:
- Ofrecer seguros de salud personalizados mediante inteligencia artificial según necesidades y caracterisicas individuales de cada cliente.
- Promociones y descuentos para clientes frecuentes y segmentadas según estudio.
- Eco amigables, utilizacion de material reciclable en envases usados de medicamentos para que de ese modo se de a conocer a los consumidores, conseguir nuevos y fidelizar a sus antiguos clientes.
- Se podria considerar ofrecer premios, promociones o descuentos sobre medicamentos o planes de salud si es que se canjean los envases usados de medicamentes para reciclarlos.
- Recomendaciones de tratamiento y sistemas de monitoreo de pacientes mediante data del uso de sus seguros o compras de medicamentos.
- Algoritmos para el forecast de compra de mercaderia.
- Beneficios y cobertura:
- Usar la analitica de los datos que genera la empresa para establecer puntos estrategicos de canales de distribucion de productos para llegar al publico objetivo.
- Asistencia:
- Atención las 24 horas por medio de asistentes virtuales usando algoritmos de procesamiento natural del lenguaje los cuales se ocupan de la interpretación y comprensión del lenguaje humano.
- Adentrarse en el metaverso.
- Reclamos:
- Automatizar el self service a traves de varios canales para los clientes empleando asistentes virtuales y chatbots para atender al consumidor cuando lo requiera.
- Liquidación:
- Mediante IA identificar productos que tengan poca rotacion o proximos a vencer, a traves de descuentos o promociones a grupos de personas segmentadas.
- Cobros a clientes y proveedores:
- Detectar y analizar patrones de comportamiento de pago de los clientes, para que la IA pueda aprender los resultados obtenidos de cada campaña y hacer las adecuaciones al modelo para optimizar la cobranza.
- Utilizar la mayor cantidad de canales digitales disponibles para hacer recordatorio de la deuda al cliente.
- Optimizacion del recurso humano e importante reduccion de costos de cobranza si se implementa inteligencia artificial.
- Comunidad digital:
- Fomentar consultas en linea entre grupos segmentados con el fin de que cada persona pueda apoyarse en algun consejo profesional concerniente al tema salud.
- Obtener data de los miembros de la comunidad digital para poder retribuirles con mejores servicios.
- Monetizacion:
- Venta de informacion de clientes a clinicas, hospitales o laboratorios donde se necesite informacion del comportamiento de la salud del cliente.
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