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Alêssa Bastos
Janeiro 25, 2024

Como fazer uma previsão de demanda com Inteligência Artificial

Pessoa usando Inteligência Artificial para prever e antecipar demandaNo e-commerce, assim como na vida, muitas vezes quem sai na frente ganha. Nesse contexto, a antecipação e previsão de demandas desempenham um papel crucial na competitividade e no sucesso do negócio online. Siga lendo e aprenda como usar a Inteligência Artificial para prever demandas e impulsionar o sucesso do seu negócio no e-commerce.


Aqui, você encontrará:


O que é previsão de demanda e para que serve?

 
A previsão de demanda é um processo analítico usado para estimar a procura por um produto em um determinado período de tempo no futuro. Essa projeção é baseada em dados históricos de vendas, tendências de mercado, sazonalidade, comportamento do comprador, entre outros fatores relevantes.
 
A previsão de demanda serve para orientar nossas decisões, minimizar riscos, maximizar oportunidades e melhorar o desempenho geral do negócio, garantindo que os produtos estejam disponíveis no momento certo, ou seja, quando os consumidores desejarem.
 
Nesse contexto, a Inteligência Artificial desempenha um papel fundamental. Seus algoritmos de aprendizado de máquinas, processam e analisam grandes volumes de informações de forma rápida e precisa, nos ajudando a identificar padrões de consumo e fornecem insights valiosos sobre o comportamento do mercado para previsões mais precisas.
 
Principais benefícios da previsão de demanda:
  • Planejamento e otimização de estoque.
  • Melhorias na gestão de compras e vendas.
  • Estratégias de vendas mais eficazes.
  • Antecipação de tendências de mercado.
  • Redução de custos operacionais e desperdícios.
 
 

Como antecipar demandas futuras com IA

 
A previsão de demanda é uma tarefa desafiadora, mas essencial para o sucesso no e-commerce. Com o uso da inteligência artificial, conseguimos aprimorar nossa compreensão dos padrões de consumo e obter insights poderosos para melhorar nos manter alinhados com as necessidades dos compradores.
 
A seguir, separamos algumas etapas-chave que podem te ajudar a antecipar demandas futuras com IA:
 

1. Defina um objetivo

 
O primeiro passo para uma previsão de demanda bem-sucedida é estabelecer, claramente, o objetivo desejado que pode ser a otimização de estoque, o planejamento para datas sazonais ou a identificação de oportunidades de expansão de produtos.
 
É fundamental que esse objetivo seja específico e mensurável para que a previsão seja mais precisa para possamos avaliar sua exatidão e os resultados da nossa estratégia.
 
Na  Nubimetrics, agora, você conta com essa nova tecnologia especial para melhorar a eficiência operacional do seu negócio e impulsionar seu sucesso online.
 
 

2. Análise de tendências de pesquisa

 
Para prever as demandas futuras, é crucial antes desvendar as pesquisas dos consumidores. Aqui, os rankings de palavras-chave nos fornecem insights valiosos sobre os produtos mais procurados e indicam as mudanças nas preferências do consumidor em determinados produtos ao longo do tempo.
 
Exemplo do ranking de tendências de uma categoria na Nubimetrics
Exemplo do ranking de tendências de uma categoria na Nubimetrics
 
Isso nos ajuda a revelar padrões de busca que podemos usar para antecipar aumentos ou quedas na demanda. Permitindo que ajustemos nossas estratégias de estoque e vendas de acordo com as tendências emergentes.
 
Além disso, ao sugerir melhorias nos anúncios, a IA nos mostra padrões e flutuações da demanda, revelando produtos que ainda não exploramos e que podem ser adicionados à nossa oferta, seja para complementá-la ou diversificá-la.
 
Análise IA da demanda de um anúncio na Nubimetrics
Análise IA da demanda de um anúncio na Nubimetrics
 
Ao analisar o histórico de vendas, a IA identifica padrões de compra e nos ajuda a detectar tendências de crescimento e variações no comportamento do consumidor. Isso nos fornece uma base sólida para entender o desempenho passado dos produtos e prever futuras demandas.
 

3. Análise da sazonalidade

 
A sazonalidade desempenha um papel significativo nas vendas dos marketplaces. Ao analisar dados históricos, os algoritmos nos ajudam a entender como fatores sazonais afetam as vendas e criar projeções de demanda mais precisas, de acordo com padrões anteriores.
 
Com base nessa análise, podemos criar projeções de demanda mais precisas, aproveitar ao máximo os períodos de alta demanda e evitar problemas de excesso de estoque em períodos de baixa sazonalidade.
 
Exemplo do gráfico de sazonalidade de uma categoria na Nubimetrics
Exemplo do gráfico de sazonalidade de uma categoria na Nubimetrics
 
Podemos considerar como eventos sazonais: feriados, datas comerciais, estações do ano e outros padrões que influenciam o comportamento do consumidor e a dinâmica no e-commerce.
 
 

4. Segmentação de produtos por subcategoria

 
A segmentação de produtos por subcategoria é uma estratégia vital para melhorar a precisão das previsões de demanda, pois nos ajuda a reconhecer padrões de consumo distintos em um mesmo nicho e entender como são nossas vendas dentro dele
 
Análise IA de uma categoria na Nubimetrics
Análise IA de uma categoria na Nubimetrics
 
Aqui, a IA não permite apenas que desvendemos esses padrões, como também oferece sugestões e dicas para aparecermos em mais resultados de busca, melhorarmos nosso posicionamento e a alavancarmos nossas conversões de venda na subcategoria.
 
Sugestões IA com melhorias-chave para anúncios de uma categoria na Nubimetrics
Sugestões IA com melhorias-chave para anúncios de uma categoria na Nubimetrics
 
❗ Importante
 
Marketplaces, como o Mercado Livre, tendem a premiar os vendedores que mais contribuem para subcategoria com maior exposição! Adicionar produtos às categorias em que você já é líder e/ou tem melhor desempenho, aumentará sua visibilidade dentro do marketplace e facilitará suas vendas.
 

 

 

5. Recomendações de IA

 
Como vimos acima, a IA também pode sugerir produtos e melhorias nos anúncios com base em sua analise e coleta de dados de mercado.  Na Nubimetrics, por exemplo, você conta com duas funcionalidades importantes para essa tarefa: o Otimizador de anúncios e Analise suas categorias.
 
Nelas, além de obtermos dados importantes sobre a demanda, recebemos ainda dicas e recomendações fundamentais para otimizar as estratégias, criar estoque mais inteligentes e aumentar a exatidão das nossas previsões de demanda.
 
 

6. Observação de Comportamento do Consumidor

 
Usando algoritmos de IA, também podemos agrupar clientes com base em características e comportamentos de compra semelhantes. Isso nos permite personalizar nossas estratégias e ofertas de produtos para atender às necessidades específicas de cada segmento, aumentando assim a precisão de nossas previsões.
 
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