Il corso dapprima introduce i concetti base relativi alla rappresentazione ed al processo di analisi dei dati, concentrandosi poi sulle tipologie di dati relativi al digital marketing. Il corso si concentra sull'analisi descrittiva dei dati attraverso l'utilizo pratico di strumenti come Microsoft Excel e Google Analytics, per rispondere a domande pratiche di business, e sull'ulilizzo di algoritmi di clustering per la segmentazione dell'audience di riferimento.
Data Analytics: introduzione ai concetti e alla rappresentazione dei dati
- Introduzone al processo di analisi dei dati
- Tipi di dati e formati di rappresentazione, dati strutturati e non strutturati, measurement types
- Tipologie di analisi: descrittiva, diagnostica, predittiva e prescrittiva
- Esempi illustrativi e introuzione agli strumenti di analisi adottati nel corso:
- analisi descrittiva: tabelle e grafici pivot, clusering (k-means), esempi pratici
- analsii diagnostica: regressione lineare e logistica univariata e mutlivariata, funzionamento ed esempi pratici
- Data-driven digital marketing
- Obiettivi principali dell'analisi dei dati nel digital marketing: esempi illustrativi
- User-data nel digital marketing: concetti, tipi di dati
- Provenienza e cattura dei dati online. Cookies e Pixel/Tags
Strumenti:
- Analisi esplorative con Microsoft Excel: Grafici, taelle e grafici pivot per il reporting e la creazione di dashboard interattive
- Analisi dei dait e-commerce con Google Analytics: guida pratica ed esempi
- Clustering e segmentazione RFM dei clienti con KNIME
- Analisi di regressione lineare e logistica con KNIME
- Altri strumenti di data analytics per il digital marketing: Google Ads, Google Trends, etc.
- Concetti di SEO
- Strumenti per il Social media listening/monitoring: esempi di strumenti commerciali
- Estrarre i dati dal web e dai social: scrapers no-code
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