Lion Parcel 在 AWS 上更快獲得資料洞察,以增強客戶體驗
2022
全球物流產業預計將在 2022–2030 年間穩步增長,年增長率可達 6.8%,尤其因為電子商務物流急劇增長、貨櫃嚴重短缺、主要港口關閉導致港口擁塞,以及空運市場容量受限等原因。雖然該行業在過去兩年中經歷了重大轉型,但已進行有效調整,並因應多種新興趨勢繼續發展。
Lion Parcel 正在加強技術,讓其得以做出資料驅動型決策,進而助力公司在與國內和國際競爭對手的角逐中脫穎而出。作為 Lion Group 旗下子公司,Lion Parcel 為印度尼西亞 17,000 個島嶼的客戶提供第一哩、中途和最後一哩配送服務。Lion Parcel 還從印度尼西亞的 7,000 多個服務點,向 25 個國家/地區的客戶提供服務。Lion Parcel 資訊科技主管 Probosetyo Krishna 表示:「我們發現,技術可以幫助我們有效地改善現有的物流生態系統。」
直到 2019 年,Lion Parcel 一直使用內部部署的基礎架構來執行業務。次年,該公司將自己的核心系統遷移到 Amazon Web Services (AWS),以利用其依用量計費的模式和無限的擴展能力。Krishna 詳細闡述道:「我們發現,AWS 及其合作夥伴提供的支援堪稱一流。我們非常重視這一點,因為我們正在與值得信賴且認同我們價值觀的合作夥伴合作,力爭在業界取得領先位置。這對我們來說很重要,因為我們希望在雲端建置並執行更多工作。」
資料管道的實作速度比我們預期的更快,而且我們能夠完成的作業也比設想的更多。」
Probosetyo Krishna
Lion Parcel 工程部主管
使用 AWS 上的資料管道,在 1 分鐘內提供報告
2021 年初,Lion Parcel 開始組建一個資料團隊,負責在 AWS 上建置資料管道,並與 AWS 合作夥伴 Deloitte 合作,以協助完成設計和實作任務。過去,Lion Parcel 曾嘗試在內部部署一個資料湖。然而,其效能和資料處理速度都未能達到業務預期。例如,若要執行一份六個月期限的配送報告,Lion Parcel 不得不等待 15 分鐘,才能載入資料。在 AWS 上,執行相同的報告只需要不到一分鐘的時間。
Lion Parcel 使用 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 做為資料湖來儲存結構化和非結構化資料,利用 AWS Glue 進行資料轉換和清理,並將 Amazon Redshift 做為資料倉儲。
在六週內完成從構想到實作的全過程
在與 Deloitte 和 AWS 開始討論後僅僅六週的時間,Lion Parcel 就啟動並執行了資料湖和資料倉儲。「資料管道的實作速度比我們預期的更快,而且我們能夠完成的作業也比最初設想的更多,」Krishna 說道。他們為資料管道確定的第一批使用案例包括,改進內部報告的視覺化效果,以及透過 Amazon SageMaker,套用機器學習 (ML) 對客戶進行細分。
以往,報告查詢是透過 Lion Parcel 的交易式資料庫進行的。但隨著資料數量的增加,企業遭遇瓶頸,而這個情況使擷取資訊的速度變得非常緩慢。Krishna 指出,憑藉現代化的資料管道,交易式資料庫能夠保持隔離和「潔淨」狀態,員工可以直接從資料倉儲中擷取所需的資料。
透過主動客戶服務獲取更高的可見性
憑藉更快的報告執行速度和更深入的精細資料可見性,Lion Parcel 能夠轉向更主動的客戶服務模式。管理和客戶服務人員可以在配送的各個階段,快速執行包裹狀態報告。作為一家以客戶為中心的公司,Lion Parcel 目前正在透過 AWS 上的監控系統建立警示,及時偵測配送中斷情況,並在收到投訴之前搶先採取行動。
除了速度優勢之外,Lion Parcel 還可以從 Amazon QuickSight 上的商業智慧儀表板獲益,取得近乎即時的營運洞察。過去,該公司的 IT 團隊需要執行前一天的每日績效報告,以便呈上給管理層。現在,管理層可以直接訪問當日報告,擷取僅 1 小時前的最新資料。
「憑藉 Amazon QuickSight,視覺化效果顯著改善。這項服務易於連接,具有出色的價格價值比,與我們之前的開放原始碼視覺化工具相比提供了更多的功能,」Krishna 講道。
套用 ML 進行客戶細分
在視覺化效果增強之後,Lion Parcel 將注意力轉向建置 ML 模型,將其做為分析管道的延伸。客戶細分是 Lion Parcel 機器學習之旅的第一步。管理和行銷團隊現在可以透過 ML 驅動的客戶行為分析來檢視不同的客戶資料檔,並使用這些分析來量身定製客戶關係管理 (CRM) 計劃。
Lion Parcel 可以分析客戶處於哪個購買階段、客戶流失的可能性,以及其他有助於執行針對性行銷活動的特征。該企業已開始使用 Salesforce CRM 軟體,並能夠在 AWS 雲端上無縫地整合客戶資料。
在 AWS 上鋪就成功之路
AWS 雲端的可擴展性是執行目前的 ML 計劃 (例如為新服務點確定最佳位置) 以及未來計劃 (例如路線最佳化和需求驅動型定價等) 的關鍵。Krishna 表示:「憑藉 AWS,我們可以擴展高效能的伺服器,以訓練和建立資料模型,然後縮減規模,藉此提高 ML 的成本效益。」
他總結道:「探索 AWS 雲端技術的潛力,對我的團隊來說是一種非常有趣的體驗。我們從 AWS 和 Deloitte 的指引中學到了很多東西,我們的管理團隊也對結果感到滿意。」
進一步了解
關於 Lion Parcel
Lion Parcel 做為 Lion Group 旗下子公司,是一家位於印度尼西亞的物流公司,專注於提供整合物流配送服務。截至 2022 年,該企業在印度尼西亞擁有高達 98% 的市場份額,並向 25 個國家/地區提供國際配送服務。
AWS 的優勢
- 在 6 週內實作資料湖和資料倉儲
- 將執行關鍵報告的時間從 15 分鐘縮短至不到 1 分鐘
- 方便所有員工存取報告資料
- 使用 ML 驅動的分析對客戶進行細分
- 擷取近乎即時的資料進行報告
- 提前多達 7 個月計劃業務量
- 將資料與第三方軟體整合
使用的 AWS 服務
Amazon QuickSight
Amazon QuickSight 讓組織中的每個人能夠以自然語言提問、透過互動式儀表板進行探索,或自動查找採用機器學習技術的模式和異常值來理解您的資料。
Amazon SageMaker
建置、訓練和部署機器學習 (ML) 模型,用於具有全受管基礎設施、工具和工作流程的任何使用案例。
Amazon Redshift
Amazon Redshift 使用 SQL 跨資料倉儲、操作資料庫和資料湖分析結構化和半結構化資料,從而使用 AWS 設計的硬體和機器學習在任何規模都能提供最佳價格效能。
Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 是一種物件儲存服務,提供領先業界的可擴展性、資料可用性、安全性及效能。
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