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自述 | 说说我是怎么摊上汽配数据这趟浑水的,以及经历的那些坑

 黑三cyvq2uajky 2016-06-14



在汽配行业,你会发现,汽配数据是个大坑,其严重制约着整个行业的发展。比如,好些公司,野心勃勃而来,朝NAPA的方向大步迈进,但是,一上来就撞上汽配数据这堵南墙。

 

本来是做配件的,后来发现,非得把自己变成一家汽配数据公司,这个事情才能继续玩下去。我们自己正是这样的典型代表,原先是搞B2B平台,后来发现要把平台搞好,必须得把汽配数据解决掉,更准确的讲,就是要解决全车件数据库这个难题。

 

于是乎,几年下来,发现自己非常不幸,摊上了汽配数据这趟浑水,自己最终貌似变成了某种程度上的一家“全车件数据服务公司”。

 

在汽配数据方面,这几年走过颇多弯路,感触颇多,在此谈谈自己的一些理解,希望能为创业路上的朋友们提供一些借鉴。

 

一、汽配数据必须是一把手工程

 

首先,个人认为,如果想在汽配行业有所建树,比如说你想要成为中国的NAPA,那么,你必须:


1)把它上升到与供应链等同等的重要高度;

2)还需要把它做成一把手工程。

 

汽配数据库建设投入大,见效慢,短期内根本看不到回报。在讲求短平快的互联网大环境下,很少人愿意把精力花在基础的汽配数据方面。

 

但是,汽配行业太过特殊,搞定数据是成功的基础,搞定数据不见得会有收获,但是若不搞定数据,肯定是没戏。对此,我们可以拿行业内两家比较知名的公司来做对比。

 

正面的例子,就比如中驰,其在数据库方式的投入,在千万级,到目前,其数据系统已经成为其重要的核心资产。其能不能成为中国的NAPA,甚至最终能不能活下去,我们不得所知,但是你如果把他和如下的进行对比,就很容易看出孰优孰劣。

 

反面的例子,就比如说有家声势搞得挺大的,现在以卖油,卖电瓶,卖轮胎为主的平台。一两年过去了,成立的时候主要是靠卖油,现在还是主要靠卖油,被同行戏称为“免费运油的活雷锋”。原因或许很多,但是其中至少有一条,因为搞不定数据,所以只好卖这些对数据不太敏感,但是需求量还算较大的产品。

 

仅仅了解到数据的重要性还远远不够,要想整个项目进度更快,你还必须把它做为一把手工程。关于这一点,在此也可以举一些例子,因为自身业务的关系,也接触过好些专门从事汽配数据研发的公司,团队规模上百的也有,搞了很长时间,也没看搞出个像模像样的产品出来。至于原因嘛,不难猜测,因为团队的老大们不懂“技术”(并不特指IT研发技术),这难免会造成与团队成员沟通的过程中出现诸多偏差,进而影响项目进度与质量。

 

而就我自己带领的一个小团队来说,也是经历过这么一个痛苦的过程,刚刚开始的时候,由于自己不懂技术,闷头瞎搞,浪费了很多时间。不得已,从零开始学习IT方面技术以及汽配相关知识,到现在,已能很麻利的敲代码,变成了名副其实的码农,一有想法可以迅速出产品原型。非常欣慰的是,在此氛围影响下,就连办公室的小姑娘现在也是全都能麻利的敲代码,整个团队的效率大大提升。

 

综上所述,如果想要把数据这件事情搞好,老大必须要成为所谓的“技术官僚”,这里并不是说要你去敲代码处理数据,而是说你必须要对业务有非常充分的理解。

 

二、汽配数据库只能自己建

 

其次,汽配数据库只能自己建,核心必须抓在自己手里,要做到这一点,明确的讲,你必须要有一个强有力的IT技术团队。

 

这一点很容易理解,如果说汽配数据是公司的核心竞争力之一,你是不可能把它放心的放在其它第三方公司手里面。一方面,一般来说第三方服务公司的产品不大可能完全满足你的需求;另一方面,即便产品还算凑合,但是你真的敢放心大胆的用,而不怕竞争对手横插一杠?

 

不过,数据库自己建,并不是说什么都要自己搞,而是说,你的整合能力要足够强。实际上,汽配数据太过复杂,VIN码规则库,车型库,配件库,替换产品库,保养规则库等等,没有一个是简简单单能搞定的。

 

比较现实的情况是,这活儿要想出彩,你就必须充分的借力。现在整个市场上确实还是有好些汽配数据服务提供商,浮在水面上的就比如说力洋,精友,正时等;另外,还有好些优秀的数据服务公司虽然不怎么为大众所知,但是也拥有非常优秀的服务能力,而且价格还便宜很多。

 

另外,关于IT技术团队这一点,要特别注意团队的稳定性,因为汽配数据太过复杂,没个好几个月,难以上手,如果人员流动性过大,无疑会对项目进度造成重大影响。

 

三、汽配数据库需要上下游产业链共建

 

数据系统建设是个系统工程,这并不是说哪一家公司自己就能把这个事情搞定,汽配数据系统的建设必须要上下游企业的共同参与。

   

举个例子,在国内易损件领域处理领先的康众,其整个数据系统应该说在国内是处于领先地位。那么其数据库是怎么做出来的呢?其必定是联合上下游企业共同完成的。比如说VIN码库,车型库可能是采购的第三方企业的,而品牌零件对应的适配车型数据可能也是供货商提供的,它自己最核心的工作可能也就是整合,教对。

 

再举一个我们自己的例子,我们在处理全车件数据的过程中发现,一辆车上有好几千个零件,而在国内比较主流的车辆也有好几万款,如何把这好几万款车的配件数据规范化?提个简单的需求,如何把这几万款车的刹车片,滤清器等全部提取出来,放到标准化的分类中?对于这些流通量大的易损件其实还好,而对于一些诸如底盘件什么的,你几乎就没法通过自己的力量完成了。所以,这里你就必须引进上下游的合作伙伴一起来完成。

 

四、切莫盲目追求大而全

 

前段时间,看到力洋的马程同学写了篇《为什么说大而全的汽车数据库建设是误区》的文章,仔细阅读之后,深表认同。在汽配数据库的建设上,必需要讲策略,不要想一上来就搞大而全。要循序渐进,由浅入深,掌控好节奏。

 

对于任何一家企业来讲,一般说来,一定是有其优势的领域,比如说,有些做日系车配件,有些做德系车配件,有些呢只做诸如宝马、奔驰、奥迪、路虎等高端车。这时候,其实你是没必要一上来就搞定所有品牌相关数据的,即便你有想做全车系的野心。重点做自己产品的数据,做自己最精通的产品,才靠谱,然后由点到面,比如说先搞定一个品牌的数据,然后再把处理该品牌数据的方法延伸其它领域,这无疑是最靠谱的方法。另外,换个纬度,也是一样的道理,比如有些人是做专项件的,那么,这时候你也可以先把你所在领域的专项件数据搞好,然后再循序渐进扩张。

  

【总结】

 

好了,上面说了这么多,关于汽配数据,在这行混了这些年,多少有些经验。不过以上说法也不见得全对,欢迎斧正,也非常希望能与行业内朋友交流,共同进步。(文:余德光, 微信:andyyu)


(本文由作者特别授权AC汽车发布,转载请保留作者及出处信息。)


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