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O Ponto de Partida: Uma Hipótese Clara

A busca por otimizar o uso de cupons de desconto na Shopee em julho de 2026 nos leva a um ponto crucial: a formulação de uma hipótese testável. Imagine, por exemplo, que a nossa premissa seja que a apresentação de cupons com um design específico (Grupo Experimental) expandirá a taxa de conversão em comparação com o design padrão (Grupo de Controle). Para validar essa suposição, precisamos de um experimento bem estruturado.

Vale destacar que a definição clara das métricas de sucesso é essencial. No nosso caso, a métrica primária será a taxa de conversão, ou seja, a porc

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entagem de usuários que utilizam o cupom após visualizá-lo. Além disso, podemos monitorar métricas secundárias, como o valor médio da compra e o tempo gasto na página do produto. É fundamental que essas métricas sejam quantificáveis e mensuráveis para que possamos verificar os resultados do experimento com precisão.

Desvendando o experimento A/B: Controle e Experimento

Para conduzir nosso experimento, precisaremos de dois grupos distintos: um grupo de controle e um grupo experimental. O grupo de controle, como o próprio nome indica, receberá o design padrão do cupom de desconto, o mesmo que já está sendo utilizado na Shopee. Já o grupo experimental será exposto ao novo design, aquele que acreditamos que terá um impacto positivo na taxa de conversão. A alocação dos usuários para cada grupo deve ser aleatória para garantir que não haja viés nos resultados.

É fundamental compreender a duração do experimento. Um período de duas semanas, por exemplo, pode ser suficiente para coletar informações significativos, desde que tenhamos um volume considerável de tráfego. A justificativa para esse prazo reside na necessidade de abranger diferentes padrões de comportamento dos usuários, como dias da semana e horários de pico. Além disso, um período mais longo minimiza o impacto de eventos atípicos que possam distorcer os resultados.

Rumo aos Resultados: Uma Jornada de Descobertas

Após definirmos a hipótese, os grupos e a duração, precisamos alocar os recursos necessários para a implementação do experimento. Imagine que temos uma equipe de designers responsáveis pela criação dos novos layouts de cupom. Suponha que, para o Grupo Experimental, foram criadas variações que utilizam cores mais vibrantes e frases de efeito que chamam mais atenção do usuário. Por outro lado, o Grupo de Controle manteve o formato padrão do cupom, com cores neutras e mensagens diretas.

É fundamental que o experimento seja implementado de forma transparente para os usuários, sem que eles percebam que estão participando de um experimento. A jornada revela que, ao final do período de experimento, comparamos as métricas de ambos os grupos. Se a taxa de conversão do grupo experimental for significativamente maior do que a do grupo de controle, com validação estatística, teremos evidências de que o novo design do cupom é mais eficaz. Caso contrário, manteremos o design padrão.

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