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Estimação e estimadores causais
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Nesta seção, descrevemos como o Meridian define as principais estimações de interesse, incluindo resultado incremental, ROI, ROI marginal e curvas de resposta. Essas quantidades são definidas usando resultados potenciais e contrafactuais, que são a linguagem da inferência causal.
Com definições de estimação claras, você pode analisar as premissas exigidas para que a MMM forneça uma inferência válida. Essas premissas ajudam a garantir que o modelo seja capaz de estimar as quantidades. A estimativas serão fortemente tendenciosas se as premissas não forem atendidas.
Recomendamos que você defina com clareza as estimações causais e as premissas necessárias para qualquer metodologia de MMM. Caso contrário, a interpretação dos resultados do modelo provavelmente será incorreta. Além disso, ignorar as premissas necessárias pode gerar um grande viés que torna a análise praticamente sem sentido.
As definições na seção a seguir não dependem de nenhum aspecto da especificação do modelo do Meridian, elas valem para qualquer MMM.
É essencial definir a estimação causal em qualquer análise de MMM para que os resultados sejam interpretáveis e para determinar se um modelo específico é adequado à análise e usando quais premissas.
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Última atualização 2025-08-04 UTC.
[[["Fácil de entender","easyToUnderstand","thumb-up"],["Meu problema foi resolvido","solvedMyProblem","thumb-up"],["Outro","otherUp","thumb-up"]],[["Não contém as informações de que eu preciso","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["Muito complicado / etapas demais","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["Desatualizado","outOfDate","thumb-down"],["Problema na tradução","translationIssue","thumb-down"],["Problema com as amostras / o código","samplesCodeIssue","thumb-down"],["Outro","otherDown","thumb-down"]],["Última atualização 2025-08-04 UTC."],[],["Meridian defines primary estimands like incremental outcome, ROI, marginal ROI, and response curves using potential outcomes and counterfactuals. Defining these estimands and the assumptions needed for valid inference is crucial for any Marketing Mix Model (MMM). Failure to meet these assumptions can severely bias estimates, making the analysis unreliable. These definitions are applicable to any MMM, aiding in result interpretation and assessing model appropriateness.\n"],null,[]]