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Como implementar a predição de churn e reduzir o cancelamento de clientes com inteligência analítica

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Índice

  • O que é predição de churn?
  • Benefícios da predição de churn de clientes
  • Qual a diferença entre predição e prevenção de churn?
  • Passo a passo para implementar a predição de churn:
    – Coleta de dados e análise comportamental dos clientes
    – Segmentação de clientes
    – Preparação de dados
    – Análise de dados
    – Uso de tecnologia (machine learning)
  • Qual o papel do NPS na reversão e predição de churn
  • Como reduzir o churn mensal e anual com inteligência analítica?

Se você ou sua empresa já evitou que um cliente cancelasse um contrato porque identificou uma insatisfação a tempo de reverter o quadro, você sabe o que é predição de churn

Apesar de ser uma situação indesejada pelas companhias, a rotatividade de clientes ainda é frequente. O que chama a atenção é que, em muitos casos, seria possível evitar a perda de clientes usando tecnologia para prever esse risco com antecedência e tomar uma atitude focada em retenção.

Veja, neste artigo, o que é predição de churn, seus benefícios e como colocá-la em prática, além de saber como é possível reduzir o churn na sua empresa

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Para obter mais informações sobre como tratamos os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Tratamento de Dados e de Privacidade do Site Neoway.

O que é predição de churn?

A predição de churn é o processo de prever clientes com chance de deixar de usar um produto e/ou serviço da sua empresa e sair da sua base.

Entende-se também como uma ferramenta de análise preditiva que ajuda você a identificar esses clientes com risco de cancelar o serviço contratado.

Para prever o churn, é necessário analisar dados como:

  • frequência de uso do produto e/ou serviço;
  • comentários e feedbacks dos clientes;
  • solicitações e reclamações no suporte;
  • nível de satisfação com o uso da solução contratada;
  • inadimplência.

Com isso, é possível treinar modelos que usam machine learning para realizar as análises preditivas, que poderão prever a probabilidade de um cliente abandonar a empresa no futuro a partir da análise desses dados existentes. 

E, consequentemente, permite a você atuar com ações focadas em manter o cliente em sua base e reduzir o churn.

Benefícios da predição de churn de clientes

Ao contar com a predição de churn para os negócios, você tem a oportunidade de aumentar a retenção dos clientes.

Além disso, quando você identifica os motivos que podem influenciar um cliente a deixar sua empresa, você consegue elaborar um plano de ação preciso e focado em ajudar o cliente a obter melhores resultados, o que ajudará a aumentar seu nível de satisfação.

O time de Customer Success (CS) tem atuação direta nesse processo para melhorar a experiência do cliente. 

Ao saber quais são os clientes com maior risco de deixar a base, o time de CS pode direcionar seus esforços em ações que evitem o churn. E mais, ao mapear esses riscos com antecedência, é possível planejar ações e alocar recursos com mais eficiência operacional.

Qual a diferença entre predição e prevenção de churn?

Enquanto a predição de churn está voltada para identificar clientes com probabilidade de deixar a base da empresa, a prevenção de churn são as ações que atuam na retenção desses clientes para reduzir o risco deles cancelarem o contrato com a empresa ou abandonarem o produto.

Para a obtenção de melhores resultados na retenção e fidelização de clientes, é fundamental que estratégias de predição e prevenção de churn andem juntas.

Para atuar na prevenção e reduzir o churn, veja algumas ações que podem ser feitas:

Lembre-se de que o monitoramento é fundamental para verificar se as ações de prevenção ao churn estão gerando os resultados esperados. 

Ao acompanhar de perto esses resultados, é possível inclusive definir novas ações com o objetivo de reduzir o churn mensal e fazer um acompanhamento mais próximo. 

Passo a passo para implementar a predição de churn

Agora que você já sabe a importância de se utilizar a predição de churn, veja como implementar essa poderosa ferramenta, que ajuda nas estratégias do seu negócio e evita a perda de clientes, seguindo algumas etapas.

Coleta de dados do comportamento dos clientes 

Para iniciar, você deve reunir informações-chave sobre os clientes, como a frequência que ele usa o produto e/ou serviço, como ele realizou a compra, ticket médio, opiniões e feedbacks, tempo desde a última interação, hábitos de consumo, entre outras. 

Preparação de dados

Em seguida, é necessário fazer a higienização dos dados para organizar as informações e remover o que está duplicado. 

Se necessário, você pode fazer enriquecimento de dados, adicionando informações em uma base existente a fim de padronizá-la.

Segmentação de clientes

Ao separar a base em grupos com perfil semelhante por características demográficas, comportamentais e de consumo, por exemplo, a identificação de padrões de comportamento se torna mais fácil e rápida de ser feita.

Entenda como segmentar sua base de leads de forma inteligente e eficaz com nosso guia gratuito!

A

ssim, a segmentação de clientes tem um importante papel para ajudar a verificar os primeiros sinais de que um grupo de clientes tem mais chances de sair da base.

Análise de dados

Nesta etapa, os dados são examinados em busca de padrões e tendências que podem indicar sinais de alerta de churn, como clientes que não utilizam o serviço há mais de dois meses, por exemplo. 

Isso inclui o uso de ferramentas que facilitam a visualização dos dados e ajudam na identificação desses sinais de alerta.

Uso de tecnologia (machine learning)

Usar a tecnologia de machine learning na predição de churn é ganhar precisão e eficiência no processo. Nessa etapa, algoritmos são usados para analisar dados complexos e podem ser treinados para que possam detectar padrões que indicam a probabilidade de churn.

Qual o papel do NPS na reversão e predição de churn

Em pesquisas de satisfação do cliente, é muito comum o uso de NPS. Você já conhecia essa sigla? O Net Promoter Score (NPS) é uma métrica que ajuda a medir a lealdade e a satisfação dos seus clientes.

O princípio desse método parte de que se um cliente está satisfeito com seu produto ou serviço, ele poderá recomendar a empresa para outras pessoas, sendo considerado um cliente leal. Esse tipo de cliente é classificado como promotor, além das classificações neutro e detrator.

Essa métrica pode ser usada como um dos indicadores na predição de churn, pois mostra o nível de satisfação do cliente com a empresa e o serviço, inclusive se é leal à sua marca.

Ao fazer a análise desse indicador, é possível compreender as causas e onde estão as falhas que levam à insatisfação dos clientes com risco de churn.

Como reduzir o churn mensal e anual com inteligência analítica

O churn é um dos grandes desafios para os negócios, mas com o apoio de uma ferramenta da tecnologia de dados com inteligência analítica é possível reduzi-lo e ainda aproveitar oportunidades de crescimento.

Com as soluções de Marketing e Vendas da Neoway, empresas que possuem áreas de vendas e marketing vendem mais com eficiência operacional. 

Ao contar com essas soluções, você ganha uma importante aliada para desenvolver sua estratégia comercial com base em dados confiáveis e fazer análises preditivas com o objetivo de reduzir o churn.

Nossa expertise com dados segmentados permite oferecer soluções completas, adaptadas às necessidades específicas de cada setor – serviços financeiros (FSI), seguros, automotivo, tecnologia, bens de consumo, telecom, varejo, entre outros.

Temos soluções que o ajudam nas estratégias de retenção, assim como na análise de expansão da carteira de clientes por meio de upsell e cross-sell.

Outro diferencial das soluções de Marketing e Vendas da Neoway são os indicadores de priorização e prospecção, que tem como objetivo apoiar na priorização das melhores empresas para prospectar por meio do mapeamento das companhias em crescimento e que são relevantes. Você conta com mais de 20 indicadores proprietários.

A confiabilidade dos nossos dados e indicadores garantem precisão na sua estratégia go-to-market e oferecem segurança na tomada de decisões. Isso contribui para a criação de estratégias sólidas baseadas em informações confiáveis e impulsionam o alcance das metas de negócio.

Para obter ainda mais contexto prático dos benefícios de investir em inteligência analítica e tecnologia de dados, veja o nosso case de sucesso com o Banco Safra e saiba como a empresa aumentou a conversão usando o lead scoring da Neoway:

Ficou interessado em saber mais sobre como podemos ajudar nas estratégias do seu negócio com inteligência analítica? Conheça as nossas soluções de Marketing e Vendas e fale com um de nossos especialistas.

Por 

Clarissa de Souza Bonatelli

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