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大数据背景下网红直播对消费者购买行为的影响分析与研究

2024-07-12韩昊良何姝漩

商场现代化 2024年15期
关键词:购买行为网络直播大数据

韩昊良 何姝漩

摘 要:随着科技的迅猛发展和社交媒体的普及,大数据技术逐渐成为推动商业发展的关键力量。在当前新兴的商品销售与流通模式下,网红直播作为一种新型的商品推广和销售方式逐渐崭露头角,成为各行业关注的焦点。本文旨在深入分析大数据背景下网红直播对消费者购买行为的影响,探讨这一新型营销模式在推动消费者决策、塑造购物体验方面的机制和效果;同时,结合网红直播的特点,以促进网红直播的规范化发展以及全面优化为目标,提出了网红直播提升消费者购买行为的大数据驱动创新路径。

关键词:网络直播;消费者;购买行为;大数据

在大数据时代背景下,网红直播成为数字化营销的一项重要策略,其在社交媒体平台上的崛起引发了广泛关注。本文深入分析网红直播对消费者购买行为的影响,以揭示在数字化社会中,互联网和大数据技术的结合如何重塑了消费者的购物体验和购买决策过程。随着大数据技术的不断发展,用户在互联网上留下的海量数据被广泛收集和分析,网红直播作为一种新兴的社交媒体形式,通过其独特的实时互动性和娱乐性,为大数据提供了更加丰富和具体的用户行为信息,通过在直播过程中展示产品、分享使用体验,并提供实时的互动环境,网红直播打破了线上线下的界限,使消费者能够更加全面地了解产品特性。

一、网红直播为主体的购物消费现状分析

随着近年来数字化的发展速度不断加快,在社交媒体和电商融合的背景下,网红直播购物已成为一种备受欢迎的消费模式,深刻影响着消费者的购物行为。

一方面,目前网红直播为主体的购物消费呈现多方面的繁荣局面,网红直播购物拓展了品牌与消费者之间的连接,使消费者更容易接触到新颖的产品和潮流趋势,为品牌打开了广阔的市场。相比于传统的真实、生动的展示方式,网络直播有效打破了传统线上购物的信息不对称,让消费者更直观地了解商品特色,提升了购物的互动性。此外,通过互动式的社交形式,网红主播与观众之间建立了更紧密的关系,促使购物过程更加个性化,用户更容易产生购买欲望。

另一方面,从整体的角度而言,虽然网红直播购物带动了消费,但是在其繁荣的同时也存在一些问题。其一,部分商家为了吸引眼球可能夸大宣传商品效果,导致一些消费者在收到商品后产生差距感,这使得信任成为网红直播购物过程中的一个难题。其二,部分网红主播可能在推荐商品时存在追求短期效益的情况,而非关注产品本身的质量,因此引发一些负面评价和消费者维权事件。其三,由于直播环境的开放性,部分未成年人也面临过度消费和沉迷网红直播的风险,引发社会广泛关注。

网红直播购物在当前社会背景下既呈现积极的繁荣态势,又存在一些消极的问题。在这一新型消费模式的推动下,期望相关部门和企业能够共同努力,通过规范、创新和监管,为网红直播购物创造更加健康、可持续的消费环境,使其在促进经济增长的同时,更好地服务于广大消费者。

二、大数据技术对网红直播影响消费者购买行为的分析

1.个性化推荐

大数据技术的崛起为网红直播消费者购买行为注入了全新的动力,尤其是通过个性化推荐机制,深刻地改变了消费者的购物体验。尽管大数据技术的个性化推荐在提升购物体验方面取得了显著成果,但也需要注意一些潜在的问题。例如,在用户隐私保护和数据安全等方面,未来在推进大数据技术发展的同时,还需加强相关政策和法规的制定,确保用户在享受个性化推荐的便利性的同时,其个人信息得到合理、安全的保护。

首先,大数据技术通过强大的算法和数据分析,使得直播平台能够更准确地了解每位消费者的喜好和需求,为其提供个性化、定制化的推荐内容,从而提高购物的满意度和黏性。其能够深入挖掘消费者的历史购物记录、兴趣爱好、浏览行为等多维度信息,形成用户画像,实现对消费者的精准定位。其次,精准的个性化推荐不仅提高了购物的效率,也为消费者带来了更加符合个性化口味的购物体验,增强了其对直播平台的黏性。个性化推荐不仅仅关注商品本身,更关注用户的个性化需求。通过分析用户过往的行为和购买历史,大数据技术能够精准判断消费者的潜在需求,提前预测其可能感兴趣的商品,从而为网红直播提供更有针对性的节目内容和产品推荐。最后,大数据技术本身具有的动态的个性化推荐机制有助于网红主播更好地把握市场趋势,推动产品销售和品牌传播。通过实时数据分析,其能够快速捕捉市场变化和用户反馈,调整个性化推荐策略,及时推出符合用户兴趣的内容,为消费者呈现最新、最热门的产品,提高其参与度和购买欲望。

2.实时数据分析

大数据技术的崛起深刻改变了网红直播消费者购买行为的格局,其中实时数据分析作为重要组成部分,对购物体验和市场运作产生了深远的影响。具体而言,在网络直播的过程中,数据的迅速获取和分析,使平台能够更敏锐地洞察市场变化,了解消费者的兴趣和偏好,为网红主播提供及时的反馈和调整建议,使其更好地满足用户需求。因此,实时数据分析通过高效的数据处理和即时反馈,使得直播平台能够迅速获取消费者的实时行为数据,包括点击、浏览、购买等信息。

在追求实时性的同时,平台需要保证用户的个人信息得到妥善保护,防止数据泄露和滥用,在大数据技术的推动下,平衡实时数据分析的便利性与用户隐私的合法权益成为一个亟待解决的问题。

3.用户画像建模

大数据技术的崛起为网红直播下的消费者购买行为注入了新的动能,尤其在用户画像建模方面发挥着关键作用,用户画像建模作为大数据技术的应用深刻地改变了网红直播对消费者购买行为的分析和预测方式。通过更精准的用户画像,平台能够更好地满足用户需求,提高购物体验,同时也需要平衡个性化服务与隐私保护之间的关系,确保用户数据的合法合规使用。

一方面,在当前大数据的背景下,用户画像建模通过对庞大而多样的数据进行深度分析,致力于描绘用户的个性化特征、兴趣爱好、购物习惯等综合信息,从而更准确地了解消费者需求,优化网红直播的推荐和营销策略。具体而言,用户画像建模借助大数据技术,能够综合挖掘用户在平台上的行为数据,包括浏览历史、点赞、评论、购买记录等,形成全面而精准的用户画像。个性化的用户画像不仅为网红主播提供了更深入的了解,也为平台提供了更精准的用户定位,从而实现更有针对性的推荐服务。

另一方面,用户画像建模通过分析用户在不同时间、地点和设备上的行为差异,进一步细化用户画像。这种时空维度的建模有助于平台更好地理解用户的行为变化和购物动机,为网红主播提供更具针对性的直播内容和产品推荐,提升用户的满意度和购物体验。除此之外,用户画像建模也能够通过挖掘用户的社交网络信息,加深对用户社交关系和影响力的理解,使得直播平台能够更好地选择合适的合作伙伴,提高直播的传播效果,进一步推动产品的销售。用户画像建模也面临一些挑战,如隐私问题和数据安全,在追求用户个性化服务的同时,平台需要加强对用户数据的保护,确保合法合规的数据使用,以维护用户信任。

4.社交影响力分析

大数据技术在网红直播下的消费者购买行为中对社交影响力分析发挥着关键作用,深刻塑造了消费者的决策过程和购物体验。通过精准识别和分析用户的社交互动,平台能够更有效地利用社交影响力,提高购物体验,推动产品销售,并在社交媒体上构建更加有活力的社交生态系统,其在社交影响力分析方面为网红直播下的消费者购买行为带来了深远影响。

首先,通过社交媒体平台的数据分析有助于识别具有高社交影响力的用户,为品牌和网红主播提供有针对性的合作机会。通过这些社交领域的合作推动产品的更广泛传播,结合数据采集和分析,大数据技术能够识别消费者在网红直播过程中的社交互动,包括点赞、评论、分享等行为,产生的社交行为被视为用户对产品或内容的认可和推荐,形成了用户的社交影响力指标。其次,大数据技术所具有的精准的社交影响力分析不仅提高了营销效率,也对直播平台打造更具影响力的社交生态系统提供了有力支持。通过分析用户之间的社交关系网络,揭示了社交影响力的传播路径和影响程度,有助于了解哪些用户更容易影响他人的购买决策,进而精准地选择目标用户进行推广和合作。最后,通过大数据技术不仅能够增强用户的参与感和黏性,也使得UGC在推动产品销售和品牌传播方面发挥了重要作用,还可以对用户在社交媒体上的内容创造和分享行为进行监测,使平台可以深入了解用户的需求和兴趣,为网红主播提供更多定制化的内容。但是在具体运用的过程中,对应的社交影响力分析也伴随着一些潜在问题,虚假粉丝和刷榜行为可能扭曲社交影响力的真实情况,在很大程度上影响数据的准确性,平台需要通过大数据技术的算法识别过滤这些异常行为,以确保社交影响力的数据分析更为真实可信。

三、大数据背景下提高消费者购买行为的网络直播实施策略

1.社交化购物体验

在大数据背景下,社交化购物体验通过充分挖掘大数据潜力,将社交因素融入购物过程,网络直播平台有望提升用户体验、加强社交联系,使消费者更愿意参与购物活动,实现更为有效的市场推广和品牌传播。具体而言,通过巧妙融合大数据技术和社交媒体的优势,网络直播平台要致力于打造更加互动和社交的购物环境。

首先,社交化购物体验通过大数据分析用户的社交网络和互动行为,建立个性化的用户画像,使得平台能够更准确地理解每位用户的兴趣、偏好和购物习惯,为其提供更符合个性化需求的商品推荐,从而提高购物的精准性和满意度。其次,大数据技术对这些社交数据的实时分析,不仅为用户提供了更多参考信息,也促使购物过程更加有趣,加强了用户与平台以及其他用户之间的社交联系,社交化购物体验强调用户间的互动性,通过引入实时评论、点赞、分享等社交功能,使用户能够更直观地感受到其他用户的购物体验和意见。再次,通过大数据分析用户与网红主播之间的互动数据,平台能够更好地挖掘网红的社交影响力,有针对性地选择适合推广的产品,提高购物活动的曝光度和吸引力。因此,社交化购物体验通过网红主播的社交渠道,将购物活动融入社交内容中,增加了购物的娱乐性和参与感。最后,在构建社交化购物体验时,平台需要确保信息的合理呈现,防止用户感到不适或信息过于繁杂。同时,平台需加强对用户隐私的保护,合规使用社交数据,确保用户在享受社交化购物体验的同时,其个人信息能够得到妥善保护。

2.链式营销的传播

在大数据背景下,提高消费者购买行为的网络直播实施策略中,链式营销的传播策略在大数据背景下成为提高消费者购买行为的一项极具潜力的策略。通过精准的用户分析、创造有传播力的内容和实时监测传播效果,链式营销有望为网络直播平台带来更广泛的用户参与,促进产品销售和品牌传播得更为有效。具体而言,链式营销强调通过大数据分析发现并激发用户间的社交传播链,链式的社交传播不仅提高了产品曝光度,也有效地利用了用户社交关系网络,激发了消费者对产品的兴趣,通过识别具有高社交影响力的用户,平台能够将相关产品和直播内容巧妙嵌入这些用户的互动中,促使信息在社交网络中迅速传播。

一方面,通过大数据分析用户对不同类型内容的反馈和喜好,平台能够更精准地确定用户的口味和需求。将符合用户兴趣的创新内容融入直播中,通过链式传播机制,内容能够在社交网络上快速传播,使更多用户参与和关注。另一方面,链式营销通过大数据技术实现了对传播效果的实时监测和分析。实时性的数据分析有助于提高网络直播的反馈速度,进一步推动链式营销传播的效果,平台能够迅速获取用户反馈、评论以及相关数据,通过大数据算法对这些信息进行深度分析,帮助平台更灵活地调整传播策略,使其更符合用户的需求和市场趋势。此外,链式营销也需谨慎应对一些挑战,如信息过载和平台口碑管理。在追求链式传播的同时,平台需要确保信息的合理呈现,避免用户感到信息过于冗杂,降低用户体验。同时,平台需要加强对用户反馈的管理,处理负面信息,维护品牌声誉,确保链式传播效果的稳定。

3.跨平台整合

通过充分利用大数据技术,能够实现用户信息的全面整合和协同分析。网络直播平台有望提高用户购物体验的连贯性和一体化,促使用户更全面地参与网络直播活动,实现更为广泛的市场推广和品牌传播。充分利用大数据技术,将网络直播在不同社交媒体和电商平台上的内容和功能进行有机整合,实现更广泛、更一体化的用户触达。

首先,跨平台整合通过大数据分析用户在不同平台上的行为和偏好,构建用户全景画像。这种综合性的用户画像有助于网络直播平台更全面地理解用户需求,精准地选择适合的平台,以提供符合用户兴趣的内容和产品,进而提高用户的参与度和购物体验。其次,跨平台整合通过大数据技术实现了用户信息的无缝传递。用户在一个平台上的互动行为和购物历史,通过大数据技术能够快速传递到其他平台上,使得用户的在线体验更加流畅和连贯。这种信息传递的无缝性不仅为用户提供了一体化的服务,也为网络直播平台实现用户的多平台黏性提供了基础,促进了跨平台购物体验的一体化发展。最后,跨平台整合通过大数据的协同分析,使得网络直播平台更具洞察力。不同平台上的数据互通互联,使得网络直播平台能够更全面地了解用户的整体行为轨迹,从而更好地规划和实施跨平台的推广策略。需要注意的是,跨平台整合往往会涉及平台差异和用户隐私,在整合不同平台上的内容和功能时,平台需要考虑不同平台的特性和用户群体的差异,以确保整合后的服务不失去原有的特色和个性。平台需要加强用户隐私的保护,合规使用跨平台的用户数据,以维护用户的信任和平台的合法合规经营。

四、结语

综上所述,在大数据背景下,网红直播对消费者购买行为的影响呈现多层次的深刻变革。社交化购物体验、实时数据分析、用户画像建模等通过大数据技术的支持,使网红直播更加个性化、互动化。社交化购物体验强调社交互动,提高用户黏性和参与感;实时数据分析通过精准的个性化推荐机制,促进购物效率和满意度的提升;用户画像建模则通过深度分析用户特征,推动直播平台的定制化服务。相关的策略相互融合,构建了更为全面和智能的网络直播购物生态系统,引导消费者更有针对性地做出购物决策,打开了大数据时代网红直播对消费者购买行为影响的全新格局。

参考文献:

[1]姜佳奇.网红经济下直播对消费者购买决策的影响因素分析[D].北京:北京邮电大学,2019.

[2]翟娟娟,韩军涛.网红经济视域下消费者购买行为的形成机理[J].商业经济研究,2023(12):63-66.

[3]胡恺祎.网红直播与品牌直播对消费者行为影响的差异性研究[J].商业经济研究,2022(13):43-49.

[4]丁美玲.“网红+直播+电商”模式下影响消费者购买行为研究[J].中国市场,2018(16):148-149.

作者简介:韩昊良(1986.12— ),男,汉族,河南郑州人,硕士研究生,研究方向:市场营销、电子商务、工商管理;何姝漩(1990.12— ),女,汉族,河南信阳人,硕士研究生,研究方向:市场营销、酒店管理、工商管理。

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