比数据分析更要命的是:数据质量

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数据质量,是企业数据分析系统建设过程当中,一个很是重要的方面,但偏偏也是经常没有引发足够重视的方面。在服装行业的企业中,此问题也是很是的明显。数据质量将影响到企业分析应用内容的建设,以及分析结果的准确性与可靠性,有句俗语“垃圾入,垃圾出”即是说的此种状况;优化

首先,看看零售数据采集的缺失。代理

在当前服装行业的品牌商企业中,采用代理、加盟方式或与直营混合经营的模式是极为广泛的。站在品牌商整体角度上来看,代理商、加盟店这部分的数据,每每成为了企业全盘运营的一个数据黑洞。品牌商管理者老是会指望可以实现“全国一盘棋”的效果,了解商品的流转与零售情况,从全局的角度优化商品的配置,从而提升销售机会,减小库存。htm

很具体的一个例子,即是计算某款商品的总体零售售罄率,许多时候,因为代理加盟数据的缺失,便以代理加盟的发货数据替换其零售,零售售罄率便变为整体的消化率。诚然,批发模式下,品牌商能够经过控制退换货比例等方式下降风险,但倘若商品在渠道造成较大积压,将形成一种不健康的循环。所以,POS系统,将终端零售数据的采集上收,是极有必要的。get


一般,大型的或是强势的品牌,可以稍好的收集各个零售终端的数据,用于商品销售分析,从而进行快速反应,或是商品的调配。而相对其余一些中型或是中大型的品牌商,非直营线数据的采集,更是一个难题。有人曾开玩笑说,那些一直不愿使用POS系统的客户,要不就是太聪明,不指望数据被掌握,要不就是意识太落后,了解不到信息系统的益处。数据分析

真正管理严格的企业,哪怕是系统的缺失,他也会想尽办法将尽量多的终端零售业务数据采集,手工填报、短信报送等等手段不限。事实上,数据的采集,对于客户来讲,能够不要仅仅视其为义务,亦可从其享受到相应的权利。从数据运用的角度,可以为客户们带来哪些辅助呢?大体能够有定货会规划测算、季中商品结构分析、畅滞销款的分析、辅助补货或是商品在客户间的盘活。经过这些方面的工做,提高商品的销售、减小库存积压和缺货状况的发生、提升资金的周转效率。it

接着,再看看数据上来以后,又可能会存在哪些方面的质量问题,先举几个例子。效率

单据日期错误,非直营终端多有出现,直营终端偶尔出现,我看到过二零五几年的单据。配置

数值错误,零售小票中零售金额或者零售数量大幅度的误差,曾有见过将商品代码录做零售金额的,因为对帐缘由,此种状况直营终端却是几乎不会出现。file

合并单据,有的终端,一天就录上一两笔交易小票。

以上种种问题数据,若是没有通过专门的数据质量问题的识别与清洗,直接进入分析阶段,那么致使的结果可想而知。业绩不许,商品关联关系失真等问题是必然的,在不知的状况下,甚至有可能作出不恰当的决策。所以,在作数据分析或是相似系统建设的过程当中,定要对数据进行质量的探查,异常数据的分析与处理,改善数据质量,提高分析效果。

以上聊到的均是零售数据方面的一些问题,实际上,企业运营的方方面面,均是面临数据质量问题。譬如,企业指望从年、季、波段、品类、故事、系列、面料、主题、款类、上下装、内外搭等角度对商品进行全面综合的分析,可是商品档案拿过来一看,现实与指望相去甚远,属性要不是没有设置,就是大片大片的未定义,在完善数据以前,是会让用户失望一阵子了。

当今,精细化管理的概念一提再提,做者认为,精细化管理,须要依托于精细化的分析。而精细化分析的基石——数据,必定是有质量保障的数据。在此,但愿更多的服装企业可以更加剧视数据质量的改善,得到更优质的数据分析效果。

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