Black Friday data-driven: massimizzare le vendite nel fashion multi-country

Risultati Raggiunti

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26,10€
36.300€

Punti chiave

Black Friday
Marketing Data-driven
Performance E-commerce
Fashion Multi-country
Marketing Settore Moda

Questo è un caso studio reale di PerformancePPC, un team di professionisti focalizzato al 100% sulla creazione e ottimizzazione delle tue Campagne Pay Per Click in Meta, Google, LinkedIn.

All’inizio dell’articolo presenteremo il caso, il problema e la nostra soluzione.

Dati i numerosi dati sensibili riportati nell’articolo e testimoniati dalle dashboard reali che vedremo più in basso, il nome dell’azienda cliente non potrà essere citato.

L’azienda

Il cliente di questo caso-studio è attivo nel settore fashion – calzature, con e-commerce monomarca proprietario e presenza commerciale multi-country.
La strategia digitale prevede attività advertising su Google Ads e Meta Ads, gestite centralmente ma con declinazioni e performance differenti a seconda delle nazioni.

Durante i principali momenti promozionali, come il Black Friday e il Cyber Monday, il brand applica scontistiche sullo store proprietario, rendendo il periodo particolarmente rilevante in termini di volumi e investimento pubblicitario.

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La sfida

L’obiettivo principale era massimizzare le vendite nel Black Weekend (venerdì–lunedì) mantenendo il controllo della marginalità, in un contesto caratterizzato da:

  • forte pressione competitiva,
  • aumento dei costi pubblicitari,
  • finestra temporale estremamente ridotta (4 giorni).

In particolare, la sfida era allocare correttamente il budget ADV tra:

  • più piattaforme (Google e Meta),
  • più nazioni,
  • più giorni e fasce orarie,

evitando decisioni tardive o basate su dati incompleti.

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Il problema

Durante eventi come il Black Friday emergono criticità strutturali:

  • Attribuzione delle conversioni sulle piattaforme pubblicitarie non affidabile in tempo reale, a causa di:
    • limiti di tracciamento,
    • consensi,
    • ritardi di reporting delle piattaforme anche di diverse ore.
  • Difficoltà nella distribuzione del budget su soli 4 giorni, senza visibilità chiara delle performance reali.
  • Complessità multi-country, con:
    • andamenti macroeconomici differenti,
    • paesi più o meno reattivi alle promozioni.
  • Impossibilità di “recuperare” errori di allocazione a evento concluso.

Il rischio concreto era spendere troppo nei momenti sbagliati o non sfruttare opportunità di crescita reali.

La soluzione

Abbiamo adottato un approccio previsionale + data-driven fuori dalle piattaforme, articolato in due fasi.

1️⃣ Pianificazione pre-evento

  • Analisi dei dati storici del Black Friday
  • Utilizzo di tool previsionali per stimare:
    • volumi di vendita attesi,
    • possibili crescite o cali rispetto all’anno precedente.

 

  • Stima del numero di ordini attesi per il periodo
  • Applicazione di un CPA atteso maggiorato (+20%), assimilabile a un tasso atteso di iinflazione dei costi ADV.

     

  • Calcolo del budget complessivo e prima distribuzione (effettuata manualmente):
    • per giorno,
    • per country.

2️⃣ Controllo operativo in tempo quasi reale

  • Raccolta oraria dello speso ADV:
    • per piattaforma (Google / Meta),
    • per nazione.

  • Estrazione degli ordini e-commerce via API:
    • aggiornamento ogni ~20 minuti.

  • Integrazione dei dati in BigQuery tramite tabelle di congiunzione.

  • Aggregazione oraria e per country in un looker dinamico di:
    • spesa,
    • ordini,
    • CPA reale.
Dati di CPA orari
Investimento su base oraria
CPA dinamica per nazione (riaggregando le vendite per singola nazione e lo speso delle due piattaforme per nazione su Google e Meta Ads)

Questo ha permesso un monitoraggio continuo e indipendente dalle piattaforme pubblicitarie.

I risultati

Grazie alla visione oraria e multi-country dei KPI reali, siamo riusciti a:

  • Ottimizzare l’investimento già dal primo giorno, avendo obiettivi chiari.

     

  • Verificare costantemente che il CPA rimanesse sotto il target.

     

  • Incrementare il budget rispetto alle previsioni iniziali, sfruttando performance migliori del previsto.

     

  • Riallocare la spesa in modo rapido tra:
    • giorni,
    • orari,
    • nazioni.

       

  • Compensare l’assenza di una country non attiva in ADV per motivi esterni.

     

Il risultato è stato il miglioramento dei volumi di vendita rispetto all’anno precedente, nonostante un mercato in meno su cui poter lavorare sulle vendite.

ROI: 6,5x
CPC: 0,33€
CPA: 26,10€
Numero di ordini: 214
Vendite totali: 36.300€

Conclusioni

Questo caso studio dimostra come, durante eventi ad alta intensità come il Black Friday, la gestione ordinaria degli account non sia sufficiente.

L’approccio basato su:

  • previsione,
  • controllo dei dati fuori dalle piattaforme,
  • visione oraria reale,

consente di:

  • prendere decisioni più rapide,
  • ridurre il rischio,
  • massimizzare le opportunità di crescita.

Il framework sviluppato rappresenta oggi una base solida e replicabile per la gestione dei futuri main event promozionali.

 

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