用語集
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Data Warehouse データウェアハウス 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
データウェアハウス(Data Warehouse、DWH)は、レポート作成とデータ分析に使用されるデータベースです。
これは、アナリスト、意思決定者、その他の関係者がアクセスできるデータの中央リポジトリです。通常、データウェアハウスは傾向分析や予測に使用できる履歴データを保存するために使用されます。
データウェアハウスは、タイムリーで正確かつ一貫した情報をユーザーに提供することで、意思決定プロセスをサポートするように設計されています。
運用データベース、トランザクションシステム、外部データソースなどの複数のソースからのデータが入力されます。盤を提供するデータウェアハウスの価値がさらに高まっています。
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Target Audience 対象者 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
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Personally Identifiable Information (PII) 個人を特定できる情報 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
個人を特定できる情報(PII)は、特定の個人を識別するために使用される一連のデータのことを指します。
これは機密データとみなされ、個人情報の窃盗にも使用される情報です。 PIIは、ユーザーの名前、住所、生年月日のような単純なものから、フルネーム、住所、社会保障番号、財務データのような機密性の高いものまでさまざまです。
EU一般データ保護規則(GDPR)は、企業が個人情報をどのように扱うべきかを定めています。GDPRは、個人情報の管理についてのガイドラインを提供しており、PIIの適切な取り扱いに役立ちます。
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Rich Text リッチテキスト 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
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Sample Size サンプルサイズ 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
適切なサンプルサイズを決定するためには、以下のステップを考慮します:
- 母集団のサイズ (N) を定義: 調査対象の全体的なアイテム数を把握します。
- 誤差の範囲を決定: どの程度の誤差を許容できるかを決めます。
- 信頼レベルを設定: 信頼区間を決定します。
- 偏差の標準を指定: 母集団の特性に基づいて、偏差の標準を設定します。
- Zスコアを見つける: 信頼レベルに基づいて自動的に設定される定数値です。
- サンプルサイズを計算: 以下の式を使用して適切なサンプルサイズを計算します。
\text{サンプルサイズ} = \frac{{z^2 \cdot p \cdot (1-p)}}{{e^2}} \cdot \frac{1}{{1 + \frac{{z^2 \cdot p \cdot (1-p)}}{{e^2 \cdot N}}}}サンプルサイズ=e2z2⋅p⋅(1−p)⋅1+e2⋅Nz2⋅p⋅(1−p)1
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Multichannel Personalization マルチチャネルパーソナライゼーション 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
マルチチャネルパーソナライゼーションとは、個々の顧客または顧客グループの特定のニーズや好みに合わせてコンテンツとマーケティングメッセージを調整する実践です。
Eメール、Web、モバイル、ソーシャルメディア、対面でのやり取りなど、複数のチャネルにわたって実行できます。
マルチチャネルパーソナライゼーションは、複数のタッチポイントで顧客のニーズを満たす、シームレスでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを作成することを目的としています。
これを効果的に行うには、企業は顧客データを深く理解し、そのデータを使用して各顧客の共感を呼ぶ的を絞ったコンテンツを作成する必要があります。
マルチチャネルのパーソナライゼーションが正しく行われると、顧客満足度やロイヤルティが向上し、売上と収益が増加し、組織全体の効率が向上します。
マルチチャネルパーソナライゼーションを導入することで企業が得られるメリットは数多くあります。最も注目すべき利点には次のようなものがあります:
- 顧客満足度の向上: 顧客が自分の話を聞いてもらえ、ニーズが満たされていると感じると、製品やサービスに満足する可能性が高くなります。
- ロイヤルティと維持率の向上: あなたのブランドに対して肯定的な経験を持つ顧客は、ロイヤルティを維持し、今後もあなたとの取引を継続する可能性が高くなります。
- 売上と収益の向上: 顧客の共感を呼ぶ的を絞ったコンテンツは、ビジネスの売上と収益につながる可能性が高くなります。
- 効率の向上: ターゲットを絞ったコンテンツを顧客セグメントに配信するプロセスを自動化することで、企業は時間とリソースを節約し、他のことに費やすことができます。
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Content Strategist コンテンツストラテジスト 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
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Customer Data Platform (CDP) 顧客データ プラットフォーム 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
顧客データプラットフォーム(CDP)は、複数のチャネルやシステムにまたがるデータを一元化し、統一された顧客プロファイルを構築するためのソフトウェアソリューションです。
CDPは、顧客データベース、マーケティングオートメーション、マルチチャネルキャンペーン管理、リアルタイムインタラクション管理で構成されており、ユーザーレベルのデータを備えたマーケティングデータベースが必要な場合に使用されます。
CDPは、顧客体験(CX)をパーソナライズするために、顧客データを取り込み、統合し、管理し、他のテクノロジーソリューションに配信する機能を持つ集中型データベースで構成される顧客データ管理ソリューションです2.
顧客データプラットフォームの目的は、顧客データの適切な管理を通じて、的確で生産性の高い体験を提供することです。
CDPの主なユースケースには以下のものがあります:
- パーソナライズ: 顧客の好みに合わせてパーソナライズされたコンテンツを提供するために、CDPを活用できます。例えば、Webサイトで商品をブラウズした顧客に対して、メールやプッシュ通知で関連商品を提案することができます。
- 除外: マーケティング対象から除外すべき顧客を特定するために、CDPを使用できます。購入済みの顧客を絞り込みの対象から外すことで、効果的なマーケティング戦略を実現できます。
- インサイト: CDPを活用して、顧客のEコマースデータやWebサイトでのインタラクションデータを結びつけ、店員やコールセンター担当者に提供することで、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスを実現できます。
CDPは、顧客データの一元管理とパーソナライズされた体験の提供に不可欠なツールとなっています。
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Data Lake データレイク 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
データレイク(Data Lake)は、組織化されていない様々なソースからの未処理データを保存する非構造化リポジトリであり、ビジネスユーザーがそれを探索し分析することを可能にします。
データレイクは、構造化データ、半構造化データ、非構造化データなどの膨大な生データをネイティブ形式で保持するストレージリポジトリです。
データレイク内のデータは、ソーシャルメディアフィード、金融取引システム、Webアクティビティからのクリックストリームなど、さまざまなソースからリアルタイムで取り込むことができます。
従来のデータウェアハウスとの主な違いは、データを読み込む前にいかなる種類の変換や構造も必要としないことです。
対照的に、データウェアハウスに入るすべてのデータはクレンジング、処理、モデル化する必要があります.
データレイクは、大量の構造化データ、半構造化データ、および非構造化データを保存できるリポジトリであり、分析やその他のアプリケーションのデータに簡単にアクセスできるように設計されています。
データレイクは、データの価値を引き出す強力なツールとなりますが、適切な計画と実行が必要です
データレイクを構築する基本的な手順には、ビジネス上の問題の定義、適切なプラットフォームの選択、必要なデータの収集と変換、データレイク内のデータのインデックス作成、セキュリティ対策などが含まれます。
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Split Testing 分割テスト 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
分割テスト(またはA/Bテストとも呼ばれる)は、Webページやアプリの2つのバージョンを比較して、どちらのパフォーマンスが優れているかを確認する方法です。
この手法を使用すると、Webサイトやアプリのさまざまな要素がユーザーの行動に与える影響を測定でき、コンバージョン率の向上、ユーザーのエンゲージメントの向上、収益の増加を目指してサイトを最適化するのに役立ちます。
具体的には、分割テストでは元のページ(コントロールバージョン)とわずかに異なる代替バージョンを作成します。次に、テストを設定して起動したら、各バージョンのパフォーマンスを測定して、どのバージョンのパフォーマンスが最も優れているかを確認します。この情報を使用してサイトやアプリを変更し、ユーザーに対する有効性を向上させることができます。
分割テストは、以下のような要素をテストするために使用できます:
- 異なる見出しの比較:どちらがより多くのクリックや登録を生み出しているかを確認
- 新しいボタンの色の試用:どちらが最もコンバージョンに優れているかを確認
- ランディングページや製品比較ページなど、サイト上の重要なページのさまざまなレイアウトやデザインのテスト
分割テストは、マーケティングキャンペーンの改善に役立ちます。同じキャンペーンの2つのバージョンを作成することで、どちらのバージョンのパフォーマンスが優れているかを判断し、その情報を将来のマーケティング活動の改善に使用できます。また、ビジネスの方向性について情報に基づいた意思決定を可能にし、効果的なキャンペーンを構築するのに役立ちます。
ただし、分割テストにはいくつかの制限があります。テスト結果の生成と分析に必要な時間が長くなる場合があるため、迅速な最適化が必要な場合には非現実的かもしれません。また、結果がテスト自体内の特定の要因によるものなのか、ランダムな偶然やWebサイトのトラフィックレベルの変動によるものなのかを判断するのが難しいこともあります。
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Micro Segmentation マイクロセグメンテーション 顧客デジタルエクスペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
マイクロセグメンテーションは、マーケティングやセキュリティの分野で重要な概念です。それぞれの分野で異なる意味を持っていますので、以下に詳しく説明します。
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マーケティングにおけるマイクロセグメンテーション:
- マーケティングでは、マイクロセグメンテーションにより、共通の特性に基づいて市場を非常に小さな個別のグループに分割します。これにより、企業は自社の製品やサービスを、自社が提供するものに興味を持つ可能性が高い特定の消費者に向けて絞り込むことができます。
- マイクロセグメンテーションを使用すると、年齢、性別、場所、収入、興味などのさまざまな要素に基づいて消費者をターゲットにすることができます。このように市場をセグメント化することで、企業は、対象とするユーザーの共感を呼びやすい、よりターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを作成できます。
- マイクロセグメンテーションの利点:
- 売上と利益の増加
- 顧客満足度の向上
- マーケティングコストの節約
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セキュリティにおけるマイクロセグメンテーション:
- ネットワーク内を細かなセグメントに分割し、それぞれのセグメント間に通信ポリシーを設定して制御・監視する技術を指します。これにより、脅威が他のセグメントへ横展開して被害を拡大することを防止します。
- データセンター内のワークロード間を東西方向に横方向に移動する組織のネットワークトラフィックに対して、はるかに高いレベルの可視性とよりきめ細かな制御が可能になります。
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Content Delivery コンテンツ配信 顧客デジタルエクスAペリエンス 用語集 オムニチャネルコマース・D2Cブランドの成長のために
コンテンツ配信は、視聴者にコンテンツを提供するプロセスです。
これは、従来の印刷メディアや放送メディアから、より現代的なデジタルメディアやオンラインメディアなど、さまざまな方法で行うことができます。
コンテンツ配信の重要な側面の1つは、対象視聴者に適した方法を選択することです。
また、コンテンツの形式や配信タイミングも考慮することが重要です。教育目的のコンテンツはわかりやすく表示されるべきですが、エンターテイメント目的のコンテンツは創造的であることが求められます。
コンテンツ配信は、コンテンツ戦略の重要な部分であり、利用可能なさまざまな方法や形式、およびターゲット視聴者のさまざまなニーズを理解することで、最も効果的な方法でコンテンツを確実に配信できます。
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発送代行とは?発送代行の業務内容とサービスの種類
EC:eコマース事業者、オムニチャネル小売事業に商品の発送代行の需要が高まっている理由や、発送代行サービスの対応範囲返品・交換、購買後体験、流通加工、などのポイント解説。

化粧品通販に最適な物流代行サービスの対応機能
化粧品(コスメ・ビューティー)物流におけるEC:eコマースと、サブスクリプションにおける購入(購買)体験のポイントや、アウトソーシングのメリット、CXを通じての売上げアップのポイントなどを解説。

EC立ち上げ!必須TODOリスト
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