AI引爆新零售 赋能人、货、场数字化重构

2018-09-27 04:44阅读:44

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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千讯咨询发布的中国零售市场发展研究及投资前景报告显示,“传统泛零售企业天生就具有AI应用场景,这些场景是经过自动化、数字化阶段,很容易发挥人工智能的价值点。”“人工智能在新零售行业有业务应用场景,随着数字化转型的完成和数据的积累,首先会在新零售企业软件与服务领域取得突破,进而重构人、货、场。”

AI与业务结合,AI才能落地

近几年,电商行业头部企业不管是阿里、京东、苏宁,还是一些专业的、垂直行业的新零售代表,其在线业务增长的速度明显减缓,有些甚至出现增长停止现象。但同时中国零售领域占比达到70%非电商或者新零售的交易额依然高企,并没有降低多少。

另一方面,人工智能应用于新零售的步伐早已经开始了。2016年12月,亚马逊就已经宣布推出无人实体商店AmazonGo,使用计算机视觉、深度学习以及传感器融合等技术,免去了传统收银结账的过程。

京东物流的分拣“小红人”、智能搬运机器人(AGV)叉车、堆垛机器人、自动供包机器人等十几种不同工种的上千个机器人,基于人工智能、深度学习、图像智能识别、大数据应用等技术集成,在40000平米的仓库内各司其职,其投放使用密度行业领先。

阿里开设了无人超市,新零售年收入超过2000亿元,大量投资的AI企业和新零售方案成长迅速。

企加云联合创始人马明认为,近几年来人脸识别、服务器机器人、智能货柜等AI技术与产品在新零售的一些领域得到应用,但是AI发展与应用还处在初级阶段。新零售基础设施,最重要的是技术基础设施,包括AI技术、大数据技术、区块链技术等在新零售中如何应用和落地。其次促进新零售品牌商家与用户之间链接,从不同维度与终端消费者直接链接。最后,实现新零售线上和线下业态联合运营,用数据化方式做全数据运营,利用数据带来的能量去做后端供应链改造。

AI在新零售中应用的关键还是帮助企业应用场景的转化落地,AI与业务结合是关键。企加云认为,利用AI,可以帮助企业实现智能化改造,让门店、人、营销计划中的预测、推荐、消费者画像、货品自动化配置等落地,创造效率与效益。

AI应用新零售的鲜活场景

用户画像,也就是消费者分析。由于每个个体消费者都拥有自己独特的消费需求和消费习惯,其个人消费数据量在不断增加,这为基于AI的新一代数据分析平台发展提供基础,从而彻底改变零售企业的分析能力。通过集成传感器和特征学习,使得零售商更好地分配营销支出,识别和培育高价值客户,最大限度地减少对无利润客户的影响。

货品推荐基于“碎片化购物”。移动设备和应用程序的普及,使得越来越多的消费者习惯在碎片化的时间进行线上购物,如何将他们的这一系列浏览记录、消费历史等分解成数百个碎片化的实时决策,帮助消费者在购物中做出更明智的选择,对于零售企业而言将变得至关重要。用户画像成为商品推荐的基础。

商品销售量的预测,可以实现智能库存管理,也可以更好地打通销售与生产企业的链接。有部分零售企业已经开始使用人工智能管理仓库库存,如应用基于深层神经网络的尺寸、包装解决方案,以消费者需求的精准预测来优化库存管理等等。

“销售预测解决了补货的准确率,货品推荐提高了连带率进而提高了销售额,解决了很多现实的零售问题。企加云已经在销售预测与货品推荐上有了实际的应用,效果令人惊喜,并且还在不断提升中。”马明说。

布局AI,打造新优势

新消费的到来是大势所趋,促使所有的企业发生转变。企业未来需要做的是以客户为中心,对客户进行数据化,改变品牌的“人、货、场”。其中IT只是实现企业管理工具的一部分,品牌要真正实现转型,其组织、流程、观念尤其是数据化运营能力也要改变,从而提升自己的内部改造能力。

企加云积极布局AI+新零售,以消费者运营为核心,重构“人、货、场”。企加云在这方起步早,有场景和数据积累,形成了大量的业务场景;有团队,其研发的AI算法在消费者运营与用户营销中经过多次应用和优化,在企业级市场中积累了大量的经验;最关键的是这些复杂的算法已经产品化,并不断优化。

企加云正在将AI技术应用在用户身份识别上,把用户在割裂的多渠道行为归一到完整的用户视图中,进而支持对客户的更充分洞察理解,支持全域营销的实现,支持更持续一致性的用户体验。

马明认为,人工智能改变世界的过程,需要在一个又一个的领域来进行应用的创新,通过跟领域专家的结合来获得行业数据,只有拥有了数据,才能产生智能应用。因此,企加云在以下几个方面,加大对AI的布局:

一是增强新零售企业数字化和基础数据的能力,打造包括消费者运营与用户营销的大中台,打造用户营销的数字资产平台;

二是要建立产业生态。产业生态的好坏,建设的快慢,决定了一个企业或者一个国家人工智能产业发展的进程,与阿里等合作就是生态建设重要一步;

三是AI技术本身研发,打造需求预测、智能营销(促销)、用户流失预警、销售预测等场景应用,提升AI算法能力,提高精度,提升用户的业务应用价值。

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