La Rivoluzione del Dual Engine – La peculiarità del modello econometrico di Core Analytics
Il dilemma del CMO: quando lo stesso investimento produce due risultati diversi
Vi è mai capitato di ricevere da due partner differenti stime del ROI sulla stessa identica campagna TV con un divario che sfiora il 50%? La reazione immediata è pensare a un errore nei dati o all’incompetenza di uno dei fornitori, ma la realtà è quasi sempre un’altra. Nella maggior parte dei casi, questa forte differenza nasce esclusivamente dal paradigma statistico scelto per costruire il modello.
Si tratta di una scelta architetturale che il CMO raramente vede esplicitata nel pitch, ma che condiziona pesantemente ogni singolo numero e decisione strategica che porterà in Board.
Se per anni questo dibattito è rimasto confinato all’ambiente accademico, oggi l’adozione di metodologie avanzate da parte dei grandi player tecnologici ha reso la scelta del paradigma totalmente operativa. Ogni team analytics oggi adotta un approccio, anche quando non lo dichiara esplicitamente. Capire cosa implichi questa scelta è il prerequisito fondamentale per leggere correttamente i risultati di business e allocare i budget con sicurezza.
Il rischio nascosto nei modelli tradizionali a "singolo motore"
I modelli basati solo sui dati correnti (Frequentisti)
Sono neutrali e non portano distorsioni (bias), ma faticano drasticamente quando i dati sono scarsi o frammentati (es. un brand giovane o un canale media appena attivato). Per questo motivo, da soli, risultano instabili.
I modelli basati sulle esperienze pregresse (Bayesiani)
Garantiscono un'ottima stabilità e digeriscono serie storiche corte sfruttando i benchmark di settore (prior), ma portano dentro un rischio speculare: se le assunzioni iniziali sono calibrate male, il modello erediterà e amplificherà quegli errori (bias).
La rivoluzione Core Analytics: Il Dual Engine
Per superare questa vulnerabilità e offrire una precisione senza precedenti, Core Analytics ha capitalizzato oltre 15 anni di esperienza nella costruzione di modelli econometrici per sviluppare un approccio proprietario unico sul mercato: il Dual Engine.
La piattaforma CoreMMM non vi costringe a scegliere tra stabilità e neutralità. Al contrario, fa girare contemporaneamente e in parallelo due motori matematici speculari, sfruttando i punti di forza di entrambi ed eliminandone i difetti.
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Il Motore Primario (Bayesiano)
Il Motore di Validazione (Frequentista)
Una vera Policy di Affidabilità da portare in Board
Con il Dual Engine di Core Analytics, il livello di accordo tra i due modelli matematici cessa di essere un dettaglio tecnico per gli analisti e diventa il cuore del report consegnato. È una garanzia operativa: la certezza scientifica di quanto la stima sia indipendente dal paradigma con cui è stata prodotta.
Il Principio Operativo di Core Analytics
* Se i due approcci convergono sulle stime principali (ROI dei canali media, impatto delle leve macro), la fiducia nei risultati è massima: il modello è totalmente robusto e la convergenza stessa certifica la qualità del dato.
* Se i due approcci divergono, si attiva un’indagine più approfondita sulla qualità dei dati, anomalie strutturali, specifiche dinamiche da rivedere, prima che i risultati vengano consegnati al cliente.
Scegliere il Dual Engine significa sostituire l’atto di fede con una vera e propria policy di affidabilità del dato. Dentro ogni report, non riceverete solo una stima delle vostre performance, ma la misura scientifica della sua robustezza.
Nel Marketing Mix Modeling il valore reale di un numero non sta solo nel numero stesso, ma nella totale trasparenza e sicurezza con cui potete presentarlo e difenderlo davanti al Board.
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