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Marketing Analytics: Optimizando Decisiones con Big Data

1 Agosto 2023 Blog


En el dinámico siglo XXI, las empresas enfrentan desafíos constantes debido a los cambios tecnológicos en el ámbito del marketing digital. En este entorno, impulsado cada vez más por datos, las empresas recurren al Big Data para obtener información valiosa que les ayude a tomar decisiones fundamentadas. En este contexto, las métricas o KPI’s (Key Performance Indicators) juegan un papel crucial, ya que son los indicadores que permiten entender el rendimiento y el impacto de las acciones de marketing, por eso hoy Rubén Cuevas, Consultor en Mentalidad Web, nos deja 5 recomendaciones para optimizar tus decisiones con Big Data.

En esencia, un KPI es un indicador que debe movernos a la acción. Es decir, si un KPI tiene una alteración positiva o negativa de significancia, sin una causa conocida, debe mover a los diversos equipos a la acción. Ya sea para entender su comportamiento, detener algún mal rendimiento o potenciar una acción inesperada. Los KPI de Marketing Metrics, además, deberían ser entendidos al menos en 3 dimensiones: Negocios, Marketing y Optimización; de tal forma que el indicador funcione como un termómetro dentro de un ámbito de trabajo.

No debemos soslayar paralelamente, que tan importante como lo que representan los KPI es la certeza de que está trabajando adecuadamente, es decir, que representa fielmente las expectativas de medición o dicho en sencillo, que no hay errores de interpretación o implementación que nos entreguen un contexto errado. Para lograr optimizaciones efectivas de marketing y mejoras operativas, es esencial contar con un ecosistema digital correctamente medido.

A continuación, les dejo 5 recomendaciones para lograr esto:

1) Crear un Modelo de Datos: Que sea la base del sistema de análisis y la punta de flecha de este. Para ello, es necesario:

  • Definir objetivos claros.
  • Establecer KPI’s o indicadores clave, identificando las acciones que se pueden ejecutar detrás de un KPI.
  • Implementar herramientas adecuadas.
  • Etiquetar campañas para un seguimiento efectivo.
  • Enfocar procesos en la recopilación de datos fidedignos.
  • Esquematizar los flujos de los datos.

2) Herramientas Digitales: Existen herramientas que automatizan gran parte de las tareas mencionadas. Por ejemplo, Google Tag Manager facilita la medición de interacciones de usuarios en sitios web y aplicaciones, mientras que Google Analytics 4 proporciona una potente herramienta para configurar objetivos comerciales y la integración de plataformas de marketing digital.

3) Análisis de Datos: Con Google Analytics u otras herramientas de analítica digital, correctamente configuradas, se puede avanzar al análisis de datos, que permite obtener insights profundos sobre el comportamiento de los clientes y sus preferencias. Esto proporciona ventajas competitivas significativas, al anticiparse a las necesidades del mercado y ofrecer soluciones personalizadas.

4) Indicadores de Marketing Fundamentales: Algunos indicadores básicos que las herramientas como GA4 miden nativamente son:

  • Número de usuarios por fuente (pago u orgánico).
  • Proporciones de atribución por fuente/medio en conversiones o acciones específicas.
  • Cantidad de eventos y su procedencia, para entender la interacción con el contenido.
  • Costos por conversión, mostrando el gasto para obtener una conversión exitosa.
  • CTR (Click-Through Rate) de los anuncios visualizados.
  • Usuarios obtenidos por campañas de marketing y su ubicación geográfica.
  • Rendimiento de campañas de Google Ads.
  • Rutas de conversión.
  • Información sobre carritos de compras, cantidades y características.
  • Pérdidas o Churn, para analizar devoluciones y sus razones.
  • Ticket promedio (importe gastado promedio por cliente).
  • Retorno de la inversión en publicidad (ROAS).

5) Indicadores de Marketing Avanzados: Para un análisis más sofisticado, se utilizan indicadores de marketing avanzados, que requieren técnicas estadísticas más complejas:

  • Análisis del ciclo de vida del cliente y del producto, para entender la evolución de las relaciones y comportamientos de compra.
  • Número de clientes con probabilidad de recompra (se recomienda crear audiencias dinámicas con este indicador).
  • Análisis de sentimientos en el flujo de compras, para evaluar las emociones y percepciones de los clientes durante su experiencia de compra.
  • Regresiones, para encontrar correlaciones entre variables y optimizar procesos.
  • Elasticidad de precios, para entender cómo ajustar precios afecta la demanda de productos.
  • Clusterizaciones, para agrupar clientes según parámetros útiles para el negocio.
  • Satisfacción de los clientes o NPS (Net Promoter Score), un indicador clave de lealtad y satisfacción del cliente.

Todo esto siempre debe ir acompañado por un enfoque de relaciones a largo plazo con los clientes, comprenderlos a fondo, incluyendo sus preferencias y comportamientos, es esencial para establecer vínculos sólidos y duraderos. El análisis de datos permite modelar perfiles diferenciados y ofrecer experiencias personalizadas, generando lealtad y confianza en la marca.

En resumen, el marketing basado en métricas y análisis de Big Data es esencial para el éxito comercial en la era digital. Utilizar datos precisos y relevantes, permite tomar decisiones estratégicas, adaptarse a las demandas del mercado y anticipar las necesidades de los clientes. Al enfocarse en métricas relevantes y utilizar el análisis de datos de manera estratégica, las empresas pueden crear estrategias de marketing efectivas y generar relaciones duraderas con los clientes, posicionándose como líderes en la industria y logrando un crecimiento sostenible. La clave siempre es tener los objetivos claros para tomar decisiones informadas y maximizar el retorno de inversión en las campañas de marketing.

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