Big Data & Analytics Casos de Éxito Comercio Electronico Inbound Marketing Influencers Listening
Marketing Digital Publicidad Online SEO Smartup
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Una de las ventajas de los eCommerce es la flexibilidad a la hora de diseñar nuestra tienda. Los servicios web nos permiten adaptar de manera muy sencilla el contenido según nuestras necesidades (ofertas, promociones, temporadas, …). Sin embargo, pocos marketplaces explotan esta plasticidad que te brindan los servicios web a la hora de personalizar el contenido más allá de las casuísticas tradicionales. Hacer que nuestra tienda se adapte al consumidor no sólo se traduce en una mejor experiencia para el cliente, sino también en un aumento de ventas. Ayudar a un cliente a encontrar aquello que está buscado, mostrarle contenido relacionado con lo que está comprando, en definitiva, anticiparse a la venta mejorará nuestro Marketplace.¿Y cómo adaptar el contenido según nuestro cliente? Los sistemas de recomendación son la respuesta.
El ejemplo más claro de caso de éxito en la integración de un sistema de recomendación en un Marketplace lo encontramos en Amazon, donde las recomendaciones se suceden a lo largo de todo el proceso de compra, desde la página de inicio hasta el pago de la compra.En todo momento se producen recomendaciones, como por ejemplo los productos que otros usuarios similares a nosotros han comprado, productos que se comprar en conjunto con el que estamos viendo, etc. Estas sugerencias no tienen por qué reducirse al proceso de compra, también se generan campañas de mailing con recomendaciones dirigidas al cliente. Pero Amazon no es el único ejemplo de éxito de integración de sistemas de recomendación, servicios de streaming como Netflix, YouTube o Spotify son tres claros ejemplos, e incluso otros marketplaces como BestBuy tuvieron que seguir la estela de Amazon con sus propios sistemas de recomendación.
Viñeta de Rina Piccolo. Fuente: https://www.rinapiccolo.com/piccolo-cartoons/
Entrando en el quid de la cuestión ¿Qué es un sistema de recomendación? Es un sistema de filtrado de contenido que permite predecir los intereses de un usuario a partir de su perfil, descartando los ítems redundantes o que no interesen al usuario. Dentro de los sistemas de recomendación, se diferencian tres grandes grupos de metodologías:
Este tipo de metodologías no son excluyentes entre ellas. Los métodos híbridos los combinan solucionando las carencias de cada uno de ellos y obteniendo mejores resultados que los que se pudieran obtener por separado. Si quieres saber más sobre sistemas de recomendación y su uso en el eCommerce ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de solucionarte cualquier tipo de duda.
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