Kunden sind Menschen, und Menschen sind leidenschaftlich. Ganz gleich, ob sie über eine aktuelle Erfahrungmit dem Kundenservicesprechen oder über ein Produkt, das sie lieben oder hassen – offene Umfragefragen und Bewertungen ermöglichen es den Kunden, über eine einfache Punktzahl oder Bewertung hinauszugehen und ihre Begeisterung (oder deren Fehlen) für eine Marke und deren Angebote zum Ausdruck zu bringen. Und genau diesesKundenfeedback– obdirekt oder indirekt– ist genau das, was Sie brauchen, umcustomer experience CX) wirklich zu verbessern.
Zum Glück für Unternehmen kann im digitalen Zeitalter wenig geheim gehalten werden. Wenn Ihre Kunden einkaufen oder sich über Ihre Produkte und Dienstleistungen erkundigen, liefern sie Ihnen Kundensignale in einer Vielzahl von Formen. Und solange Sie Feedback sammeln und diese Daten auf ethische Weise nutzen, sind die Verbraucher dafür offen.
Bei der Erfassung von Feedbackdaten sollten Sie der Textanalyse besondere Aufmerksamkeit schenken. Wenn sie gut gemacht ist, verbessert sie das Verständnis einer Organisation für ihre Zielgruppe erheblich und ermöglicht es ihr, Kunden besser zu bedienen.
Neben der Verbesserung der Entscheidungsfindung bietet die Textanalytik Vorteile wie eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Integration großer Datenmengen, eine bessere Konsistenz und eine Kostenreduzierung. Aus diesem Grund wächst der globale Markt für Textanalysen schnell. Bis 2026 wird ein Marktwert von 14,84 Milliarden US-Dollar erwartet, gegenüber 5,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Dies entspricht einer CAGR von 17,35 % in diesem Zeitraum.
Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die Vorteile der Textanalyse nutzen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben können.
Kundenumfragen sind eine hervorragende Methode, um Feedback zu erhalten. Allerdings sind sie manchmal eintönig und erschöpfend, was zu Umfragemüdigkeit führt. Dies kann dazu führen, dass die Kunden weniger motiviert sind, an künftigen Umfragen teilzunehmen. Daten zeigen, dass nur 9 % der Befragten lange Umfragen abschließen.
Kürzere Umfragen führen jedoch zu besseren Antwortquoten. Um mit weniger Fragen mindestens das gleiche Maß an Einblicken zu erhalten, müssen Unternehmen mehr offene Fragen stellen - wie "Was sollten wir noch wissen?" - stellen, die textbasierte Antworten erzeugen.
Feedback-Punkte und -Bewertungen sind zwar ein Barometer für Ihr Feedback, aber die Punkte sagen in der Regel nichts über das "Warum" dahinter aus. Nachfassende Fragen zur Bewertung können das Verständnis für das "Warum" vertiefen, aber in der Regel nicht so gut wie textbasiertes Feedback. Offene Kommentare von Kunden liefern die Details, die erforderlich sind, um die Grundursache eines Problems zu ermitteln, damit die Teams wissen, wie und wo sie sich verbessern können.
Entscheiden Sie sich für eine Softwareplattform experience management Customer experience management CEM), die native Textanalyse bietet, damit Sie Erkenntnisse ohne Verzögerung erhalten. Bei Systemen mit nicht-nativer Textanalyse müssen Sie warten, bis Sie die Ursache eines Problems verstehen: Das System, das das Feedback erfasst, muss die Daten an ein Textanalysesystem senden, das wiederum Zeit benötigt, um die Daten zu analysieren, bevor es sie zurücksendet. Die zusätzliche Zeit verzögert nicht nur Erkenntnisse Maßnahmen zur Verbesserung, sondern kann auch zu mehr unzufriedenen Kunden führen.
Die meisten Feedback-Programme und sogar Bewertungs-Websites haben eine bestimmte Anzahl von Fragen, die sie den Kunden stellen. Um einen Überblick über die Kundenzufriedenheit (CSAT) im Laufe der Zeit zu erhalten, ändern sich diese Fragen nur selten und beschränken sich auf Punktzahlen und Bewertungen. Die Antworten können zwar Trends in der Meinung zu den abgefragten Themen aufzeigen, nicht aber neue und aufkommende Trends, die von den Fragen nicht erfasst werden.
Text-Feedback füllt diese Lücke. Wenn ein Kunde keine Frage sieht, die es ihm erlaubt, das Feedback zu geben, das er hat - z. B. wenn Fragen zu den Check-out-Zeiten des Hotels gestellt werden, der Gast sich aber über die Richtigkeit der Rechnung beschweren möchte -, können die Kunden mit offenen Fragen immer noch ihr Feedback geben, nur im Textformat.
Durch den Einsatz von Textanalysen können Sie aufkommende Probleme erkennen und darauf reagieren, bevor sie eskalieren.
Mithilfe von Textanalysen können Sie die Kundenbedürfnisse besser verstehen, indem Sie Schlüsselwörter, Themen undStimmungenin den Rückmeldungen identifizieren. Darüber hinaus lassen sich aus den gewonnenen Kundenrückmeldungen Trends und Erkenntnisse ableiten. Mit dieser Fülle an umsetzbaren Erkenntnisse erhalten Sie einen Überblick über die Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens.
Wenn Sie zum Beispiel ein Hotel leiten und sich mehrere Gäste über den fehlenden Zimmerservice beschweren, können Sie dieses Wissen nutzen, um ihre Erfahrungen zu verbessern. Wenn die Gäste jedoch routinemäßig Ihr Personal oder die bequemen Betten loben, können Sie sich weiterhin auf diese Bereiche konzentrieren.
Insgesamt hilft die Analyse von textbasiertem Feedback einem Unternehmen, die Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen seiner Kunden zu verstehen, so dass es Produkte oder Dienstleistungen erfolgreich anpassen und die Kundenloyalität und -bindung erhöhen kann, da die Wünsche erfüllt werden.
Einer der Hauptvorteile der Textanalyse besteht darin, dass Sie datengestützte Geschäftsentscheidungen treffen können, was sehr wichtig ist. Beispielsweise können unstrukturierte Daten aus offenen Umfragen und Bewertungen Kundenanforderungen und -präferenzen aufdecken, die sonst nicht sichtbar sind.
Die Textanalyse deckt Schlüsselthemen und Stimmungen im Kundenfeedback auf und verfolgt Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie können zum Beispiel die Stimmung der Kunden nach der Einführung eines neuen Angebots oder nach Änderungen an einem bestehenden Produkt oder einer Dienstleistung auf der Grundlage des Kundenfeedbacks messen.
Diese Daten dienen als Entscheidungsgrundlage für die Produktentwicklung und die Kundendienststrategie. Setzen Sie Prioritäten für Verbesserungen auf der Grundlage ihres Einflusses auf die Kundenzufriedenheit und -loyalität und verfolgen Sie Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit.
Neben einer hervorragenden Produktqualität müssen Sie ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis (CX) undemployee experience EX)bieten, damit Ihre Marke wachsen kann. Sie können Schwachstellen inder Customer Journeybeheben, indem Sie das Kundenfeedback analysieren und die Produktfunktionen, den Kundenservice, das Website-Design sowiedie Benutzererfahrung (UX) verbessern.
Die Textanalyse deckt zudem employee experience auf. Durch die Auswertung von Mitarbeiterdaten wieArbeitsaufwand,Engagement,Zufriedenheit undStimmungkönnen Sie häufige Probleme erkennen und angehen. Zu den Bereichen, in denen Sie sich verbessern können, gehören unter anderem Weiterbildung und Entwicklung, die Unternehmenskultur sowiedie Einarbeitung neuer Mitarbeiter.
Die Verbesserung von CX und EX schafft einen positiven Kreislauf, der die Zufriedenheit der Kunden, die Loyalität sowie das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter fördert. Dies kann zu Gewinnen und Expansion führen.
Studien belegen, dass Unternehmen, die sich auf employee experience und employee experience konzentrieren, ihre Mitbewerber in Bezug auf Umsatzwachstum und Rentabilität employee experience . Daher kann die Textanalyse die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern steigern.
Wie bei allen Technologien gibt es auch bei der Textanalyse Hindernisse, die auftreten können. Um die Vorteile voll ausschöpfen zu können, müssen Sie also die potenziellen Herausforderungen der Textanalyse verstehen und entschärfen.
Im Folgenden finden Sie einige der Herausforderungen, mit denen Sie bei der Textanalyse konfrontiert werden können, und wie Sie diese meistern können.
Textanalysedaten müssen präzise und von hoher Qualität sein, um erfolgreich zu sein. Mangelhafte Daten führen zu irreführenden Erkenntnisse fehlgeleiteten Entscheidungen. Zu den Faktoren, die die Datenqualität beeinträchtigen können, gehören Datenduplikate, fehlende Daten, uneinheitliche Formatierungen und menschliche Fehler.
Zur Verbesserung der Datenqualität sollten Sie eine Datenbereinigung durchführen. Bei diesem Prozess werden unnötige oder doppelte Daten entfernt, Formatierungsfehler korrigiert und fehlende Daten ergänzt. Die Datenbereinigung kann die Datenqualität verbessern und zuverlässige analytische Ergebnisse gewährleisten.
Die Kombination aus automatisierter und manueller Datenverarbeitung verbessert die Datenqualität. Die manuelle Datenverarbeitung ermöglicht es Analysten, Daten zu analysieren und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, während die automatisierte Datenverarbeitung große Datenmengen zügig verarbeitet. Indem Sie Probleme bei der Datenqualität beheben, verbessern Sie Erkenntnisse aus der Textanalyse Erkenntnisse die Entscheidungsfindung.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss die Textanalyse gut mit Ihren bestehenden Systemen zusammenarbeiten. Die Integration von Textanalysen kann jedoch eine Herausforderung sein. Sie benötigen Kundenfeedback, soziale Medien, Daten zu Support-Tickets und vieles mehr. Diese Daten sind jedoch in der Regel über verschiedene Plattformen, Formate und Orte verstreut, so dass sie ohne die beste CEM-Softwareplattform schwer zu untersuchen sind.
Daher müssen IT-, Data-Science- und Kundenservice-Teams bei der Integration zusammenarbeiten. Dies beinhaltet die Identifizierung von Datenquellen, die Extraktion, Standardisierung und Einspeisung von Daten in die für CX verwendete Softwareplattform.
Achten Sie bei der Integration auch auf den Schutz der Daten. Sie können dies durch Verschlüsselung und Zugriffsbeschränkungen erreichen, um sensible Daten zu schützen.
Ungeachtet der Hürden muss die Textanalyse richtig integriert werden, um einen vollständigen Überblick über das Verhalten und die Vorlieben der Kunden zu erhalten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Ein weiterer Bereich, in dem die Textanalytik eine Herausforderung darstellen kann, ist die Einheitlichkeit. Dies liegt daran, dass unstrukturierte Textdaten schwer zu analysieren und zu verstehen sind. Darüber hinaus sind Sprache, Grammatik und Rechtschreibung nicht standardisiert, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann.
Daher kann die Anwendung von Textanalysen in verschiedenen Unternehmen und Bereichen aufgrund von Jargon und Terminologie schwierig sein.
Wie Sie sich vorstellen können, ist die Textanalyse eine komplizierte Wissenschaft, die technologische Kompetenz erfordert, um unstrukturierte Daten zu analysieren. Auch das Bereinigen, Organisieren und Konvertieren von Daten für die Analyse erfordert Zeit und Ressourcen. Die Analyse unstrukturierter Textdaten erfordert also hochentwickelte Software und Algorithmen.
Bei der Textanalyse werden in der Regel Methoden der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) eingesetzt, die kompliziert und rechenintensiv sein können. Darüber hinaus ist es für solche Systeme schwierig, Redewendungen, Sarkasmus und Ironie zu verstehen.
Die Komplexität der Analyse erfordert technische Fähigkeiten, Software-Tools und Ressourcen. Viele Unternehmen müssen möglicherweise Datenanalysten mit NLP- und unstrukturierten Datenkenntnissen einstellen oder ausbilden. Eine Textanalyseplattform mit integriertem NLP und leistungsstarken Algorithmen kann die Analyse auch für technisch nicht versierte Benutzer erleichtern.
Es steht außer Frage, dass Textanalysen Erkenntnisse liefern, Erkenntnisse ein Feedback-Programm verbessern Erkenntnisse . Die Nutzung dieser Analysen ist jedoch keine leichte Aufgabe. Anstatt also bei Null anzufangen oder die Arbeit manuell zu erledigen, sollten Sie mit einem Softwareanbieter zusammenarbeiten, der darauf spezialisiert ist, den Wert von Textanalysen voll auszuschöpfen.
Suchen Sie nach einem Softwareanbieter, der über die nötige Expertise verfügt, um führende Marken aus verschiedenen Branchen dabei zu unterstützen, Feedback zu sammeln, Daten zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen Erkenntnisse mithilfe von Textanalysen, um große Mengen textbasierter Daten auszuwerten. Ihre Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, riesige Mengen an Feedback-Daten schnell und nahtlos auszuwerten, Muster und Trends aufzudecken und Verbesserungen für customer experience zu entwickeln.
Mit Textanalysen von Medallia können Sie Folgendes erwarten:
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