Análisis de Métricas y KPIs en Marketing Digital
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Aprenderás a interpretar dashboards y reportes de rendimiento para evaluar resultados, identificar oportunidades y mejorar el desempeño de tu presencia digital sin necesidad de ser experto técnico.
Este curso ofrece una introducción clara y accesible al análisis de métricas y KPIs en campañas digitales. Aprenderás a interpretar dashboards y reportes de rendimiento para evaluar resultados, identificar oportunidades y mejorar el desempeño de tu presencia digital sin necesidad de ser experto técnico.
Dirigido a
Público general con interés en el tema, especialmente personas que gestionan redes sociales, páginas web o campañas digitales y desean mejorar sus decisiones a partir del análisis de datos.
Lo que aprenderás
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Qué son las métricas y KPIs y por qué son diferentes.
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Cómo evaluar el éxito de una campaña digital.
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Qué plataformas usar para monitorear resultados.
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Cómo detectar problemas antes de que escalen.
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Herramientas gratuitas para visualizar datos de marketing.
Información Adicional
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Modalidad: Online Asincrónico con sesión en vivo vía Zoom.
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Duración total: 10 horas (8 horas en plataforma y 2 horas en vivo).
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Fecha de la sesión en vivo: Miércoles 12 de noviembre de 2025, de 19h00 a 21h00.
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Evaluación final: Opción múltiple para reforzar los aprendizajes clave, con intentos ilimitados para priorizar el aprendizaje continuo.
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Diploma digital: Personalizado con nombre completo, duración total y fecha de aprobación, con verificación QR al aprobar el curso.
- 8 secciones
- 63 lecciones
- 10 semanas
- CURSO ONLINE1
- Bienvenida e Introducción1
- Módulo 1: Fundamentos del análisis en marketing digitalConceptos esenciales para interpretar datos y tomar decisiones basadas en evidencia. Diferencia entre métricas, KPIs e insights, cómo establecer objetivos medibles y evitar indicadores de vanidad, sentando las bases para una gestión digital estratégica y orientada al rendimiento.16
- 3.1Definición de métricas y KPIs en el contexto digital
- 3.2Diferencias entre datos, información e insights
- 3.3Rol del análisis en la toma de decisiones estratégicas
- 3.4Marco teórico: Data-Driven Marketing y Performance Marketing
- 3.5¿Qué hace que un indicador sea “clave” (KPI)?
- 3.6El salto de la métrica al insight: interpretación y contexto
- 3.7Errores comunes en la confusión de estos conceptos
- 3.8Caso aplicado: construcción de KPIs a partir de métricas simples
- 3.9Métricas de Vanidad vs. KPIs
- 3.10Conexión entre objetivos de negocio y métricas digitales
- 3.11Jerarquización de objetivos: primarios, secundarios y terciarios
- 3.12Ejemplo: de un objetivo general a indicadores específicos
- 3.13Más Alla de la Métrica
- 3.14Estudios de caso y ejemplos
- 3.15Campaña de retail colombiano
- 3.16Startup fintech mexicana
- Módulo 2: Métricas clave por canal digitalPrincipales métricas y KPIs en redes sociales, sitios web, email marketing y campañas pagadas. Interpreta indicadores específicos de cada canal, distinguir entre datos operativos y estratégicos, y comparar resultados multicanal para optimizar decisiones y asignar recursos con base en evidencia.10
- 4.1Dinámicas de interacción
- 4.2Principales métricas en redes sociales
- 4.3Engagement en la economía de la atención
- 4.4Herramienta práctica: dashboard básico en Google Analytics / Data Studio
- 4.5Métricas en email marketing: tasas de apertura, clics y conversión
- 4.6ROAS (Return on Advertising Spend)
- 4.7Impresiones y alcance
- 4.8Modelos de atribución en campañas pagadas
- 4.9Benchmark internacional: HubSpot y métricas de inbound marketing
- 4.10Análisis comparativo y aprendizajes
- Módulo 3: Herramientas básicas para visualizar y analizar datosPrincipales plataformas para el análisis digital, como Google Analytics, Data Studio y Meta Business Suite. Construir dashboards, comparar periodos y detectar tendencias con criterio, facilitando una lectura visual, ordenada y estratégica de los datos en entornos digitales.11
- 5.1GA4 y Looker Studio
- 5.2Paneles en Meta Business Suite y otras plataformas
- 5.3Meta Business Suite: el ecosistema de Facebook e Instagram
- 5.4LinkedIn Campaign Manager
- 5.5TikTok Ads Manager
- 5.6YouTube Studio y Google Ads Video Campaigns
- 5.7Comparación crítica entre paneles nativos
- 5.8Implicaciones para la práctica profesional
- 5.9Estudios de caso integrados
- 5.10Startup fintech mexicana – Retención como métrica estratégica
- 5.11Retail peruano – Análisis estacional con dashboards comparativos
- Módulo 4: Toma de decisiones a partir de datos realesInterpretar resultados con sentido estratégico, identificar patrones, priorizar acciones y comunicar hallazgos de forma efectiva. Permite transformar métricas en decisiones concretas que mejoren el rendimiento digital, optimicen recursos y fortalezcan la capacidad analítica dentro de equipos y organizaciones.11
- 6.1Cómo detectar qué está funcionando y qué no
- 6.2Segmentación de datos para decisiones más precisas
- 6.3Marco conceptual de la segmentación de datos
- 6.4Importancia de la segmentación para la toma de decisiones
- 6.5Técnicas de segmentación en marketing digital
- 6.6Ejemplo: segmentación en campañas digitales
- 6.7De datos a decisiones claras
- 6.8Estudios de caso y ejemplos prácticos
- 6.9Pyme ecuatoriana de e-commerce de moda sostenible
- 6.10Fintech mexicana enfocada en adquisición de usuarios
- 6.11Retail peruano y la estacionalidad en campañas pagadas
- Módulo 5: Buenas prácticas y errores frecuentesAnalizar los fallos más comunes en la interpretación de métricas y la gestión de datos digitales. Estrategias para evitar sesgos, mitos y confusiones, reforzando una lectura crítica, ética y orientada a resultados que garantice decisiones basadas en indicadores confiables y relevantes.13
- 7.1Errores comunes en la interpretación de métricas
- 7.2Casos de éxito con análisis simple y bien enfocado
- 7.3Pyme gastronómica en Quito (Ecuador)
- 7.4Retail de moda en Lima (Perú)
- 7.5Startup fintech en Ciudad de México (México)
- 7.6Ánalisis de métricas digitales
- 7.7Checklist para evaluar campañas con datos
- 7.8Objetivos estratégicos
- 7.9Selección y coherencia de KPIs
- 7.10Análisis en contexto
- 7.11Calidad y fiabilidad de los datos
- 7.12Toma de decisiones y aprendizaje
- 7.13Ejemplo: ecommerce latinoamericano
- Evaluación Final1
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