• Guida ai test UI/UX A/B

Test A/B nella progettazione UI/UX: La guida completa

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read
Test A/B nella progettazione UI/UX: La guida completa

Introduzione

Immaginate di lanciare una nuova funzionalità sul vostro sito web, per poi scoprire che non viene apprezzata dagli utenti.

È una seccatura, vero? Ma non deve essere la vostra storia. Invece di affidarsi a congetture o sensazioni, c'è un modo più intelligente di affrontare l'ottimizzazione del sito web: I test A/B.

I test A/B nella progettazione UI/UX rivelano ciò che funziona e ciò che deve essere modificato in base alle interazioni reali degli utenti. Grazie a queste informazioni, è possibile perfezionare il sito per coinvolgere meglio il pubblico e aumentare le conversioni.

In questa guida ci addentreremo nei dettagli dell'A/B testing e vi mostreremo come utilizzarlo per ottimizzare la vostra UI/UX.

Che cos'è il test A/B?

L'A/B testing è una tecnica per confrontare due versioni di una pagina web o di un'applicazione per vedere quale funziona meglio.

Dividendo il pubblico in due gruppi casuali, ognuno vede una versione diversa (A o B) della pagina. Si misura quindi la performance di ciascuna versione in base a metriche come il tasso di clic, il tasso di conversione o il coinvolgimento degli utenti. La versione con risultati migliori vince.

Il ruolo dei test A/B nella progettazione UI/UX

Il test A/B colma il divario tra le intenzioni di progettazione e le aspettative degli utenti. Favorisce un processo creativo e orientato ai dati, consentendo ai progettisti UI/UX di creare soluzioni visivamente accattivanti, altamente funzionali e incentrate sull'utente.

Presentando due versioni di un progetto a gruppi di utenti diversi, si raccolgono dati concreti su ciò che risuona maggiormente. Questo approccio basato sui dati aiuta a perfezionare le esperienze degli utenti in base alle preferenze e ai comportamenti reali, anziché alle ipotesi.

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È fondamentale notare che i test A/B sono un processo continuo. Proprio come un sarto affina continuamente il proprio mestiere, i marketer utilizzano questi test per migliorare costantemente le proprie strategie. Questo approccio iterativo garantisce che il prodotto si evolva con le esigenze e le preferenze degli utenti, portando a un'esperienza d'uso più intuitiva, piacevole ed efficiente.

Ottimizzando il processo di A/B testing e integrando strumenti che semplificano la creazione dei test e l'analisi dei dati, i team possono migliorare significativamente la produttività degli sviluppatori, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sull'innovazione e meno sulle attività manuali.

Come utilizzare i test A/B per l'ottimizzazione dell'UI/UX

Per sfruttare efficacemente i test A/B per l'ottimizzazione dell'UI/UX, è necessario seguire un processo strutturato. Ecco come si presenta:

Definire gli obiettivi del test A/B

Prima di lanciarsi nei test A/B, è necessario avere ben chiaro l'obiettivo che si vuole raggiungere.

Volete aumentare la frequenza di clic, ridurre la frequenza di rimbalzo o migliorare la soddisfazione degli utenti? La definizione di obiettivi precisi indirizzerà i vostri sforzi di test e garantirà che i risultati siano importanti. Per esempio, per aumentare le iscrizioni, dovreste concentrarvi su elementi come il posizionamento dei moduli, i pulsanti di chiamata all'azione (CTA) o il layout della pagina.

💡 Suggerimento professionale: Utilizzate il framework SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) per definire i vostri obiettivi quando promuovete il vostro sito web. Ad esempio: aumentare i tassi di iscrizione del 15% entro i prossimi 30 giorni ottimizzando il layout e il testo del modulo di iscrizione.

Impostare il test A/B

Una volta definiti i vostri obiettivi, il passo successivo è quello di impostare il test A/B.

Innanzitutto, create due versioni della pagina web o dell'elemento dell'app che volete testare: La versione A (il controllo) e la versione B (la variante). Utilizzate uno strumento di test A/B affidabile per assegnare casualmente gli utenti a una di queste versioni. Assicuratevi che il test duri abbastanza a lungo da raccogliere dati significativi.

Inoltre, mantenete la semplicità isolando le variabili. Ciò significa che solo un elemento deve essere diverso tra le due versioni per vederne l'impatto reale. Se state testando i colori dei pulsanti, ad esempio, la versione A potrebbe avere un pulsante blu mentre la versione B ne ha uno verde. Tutto il resto deve rimanere invariato per individuare l'effetto del cambiamento di colore.

Analizzare i risultati dei test A/B

Una volta che il test ha fatto il suo corso, è il momento di analizzare i risultati.

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Concentratevi sulle metriche chiave legate ai vostri obiettivi per determinare quale versione ha ottenuto risultati migliori. Andate oltre i risultati di superficie e valutate il feedback e i modelli di comportamento degli utenti per capire veramente le loro preferenze.

Ad esempio, se il pulsante verde nella versione B ha portato a un aumento del 25% delle conversioni, le heatmap e le registrazioni delle sessioni utente potrebbero mostrare che il pulsante verde risalta maggiormente sullo sfondo della pagina, rendendo più facile per gli utenti notarlo e cliccarlo.

💡 Suggerimento professionale: Segmentate i dati per vedere se i diversi gruppi demografici degli utenti rispondono in modo diverso alle variazioni. Questo può fornire approfondimenti e guidare ottimizzazioni più mirate.

Utilizzare gli insight per prendere decisioni basate sui dati

Grazie ai risultati dei test A/B, è possibile implementare con sicurezza le modifiche che migliorano l'esperienza dell'utente e raggiungono i propri obiettivi. Ad esempio, se la versione B, con la CTA verde, supera la versione A, è opportuno implementare questa modifica in tutto il sito.

Inoltre, create un archivio per documentare i risultati e le motivazioni per riferimenti futuri e per informare i test successivi. Questo aiuta a evitare test ridondanti e fornisce una base di conoscenza per capire quali modifiche hanno funzionato o fallito.

Utilizzo dei test A/B per il miglioramento continuo

I test A/B non sono un'operazione unica. Continuate a testare diversi elementi del vostro sito o della vostra applicazione per un'ottimizzazione continua. Con l'evolversi delle preferenze degli utenti, anche le vostre strategie dovrebbero evolversi. Rivedete e aggiornate regolarmente gli obiettivi dei test A/B e implementate nuovi test per stare al passo con le tendenze.

**Consiglio professionale: **Favorire una cultura della sperimentazione all'interno dell'organizzazione. Incoraggiate i team a proporre ipotesi e a progettare esperimenti. Utilizzate metodologie agili per implementare e testare le modifiche, assicurandovi che il vostro sito o la vostra applicazione si evolvano con il feedback degli utenti.

Suggerimenti per la progettazione di varianti di test A/B

  • Concentratevi su elementi ad alto impatto: Date priorità ai test sugli elementi che hanno il potenziale di influenzare il comportamento degli utenti. Pensate a titoli, pulsanti call-to-action, immagini e moduli. Le modifiche a questi componenti possono portare a miglioramenti significativi nel coinvolgimento e nelle conversioni. Ad esempio, un titolo avvincente può catturare l'attenzione e spingere più visitatori ad agire, il che lo rende un elemento critico da testare.
  • Testate una variabile alla volta: Mantenere le cose chiare e semplici. Quando eseguite i test A/B, modificate solo un elemento alla volta. Se modificate più elementi contemporaneamente, non saprete quale cambiamento ha fatto la differenza. Ad esempio, se state provando un nuovo design per il vostro pulsante CTA, lasciate tutto il resto così com'è. In questo modo, potrete vedere esattamente come il nuovo pulsante influisce sul comportamento degli utenti.
  • Creare ipotesi chiare: Un'ipotesi solida delinea sia il risultato atteso sia la logica che lo sottende. Per esempio, "Cambiare il titolo della pagina di destinazione per affrontare direttamente i punti dolenti degli utenti aumenterà gli invii dei moduli, in quanto risuona maggiormente con le esigenze dei visitatori". Questa chiarezza guida il processo di test e aiuta a interpretare i risultati in modo efficace.
  • Garantire la reattività dei dispositivi mobili: Verificate l'aspetto e il funzionamento delle modifiche su schermi di diverse dimensioni per offrire un'esperienza coerente e ottimizzata a tutti gli utenti. Una variazione che eccelle su desktop ma fallisce su mobile può falsare i risultati, quindi la reattività mobile deve essere una considerazione fondamentale nei vostri test A/B.
  • Incorporare la localizzazione del sito web: Localizzazione del sito web significa adattare i contenuti, il design e le funzionalità del vostro sito web per soddisfare le preferenze culturali, linguistiche e regionali di diversi segmenti di utenti. Ad esempio, se state testando un post del blog, potreste non solo tradurre il testo, ma anche adattare esempi e riferimenti per renderlo culturalmente rilevante. Questo approccio garantisce che i vostri contenuti risuonino con il pubblico locale, aumentando l'efficacia del vostro marchio in mercati diversi.

Come determinare la significatività statistica nei test A/B

La significatività statistica nei test A/B aiuta a valutare se le differenze di prestazioni tra le variazioni del test sono dovute alle modifiche apportate o al caso. Garantisce l'affidabilità dei risultati, consentendovi di apportare aggiornamenti con fiducia.

Ecco come determinare la significatività statistica nei test A/B:

  1. Impostare un livello di confidenza: Di solito si utilizza un livello di confidenza del 95%. Ciò significa che si è sicuri al 95% che i risultati non siano dovuti a variazioni casuali.
  2. Calcolare la dimensione del campione: Calcolare il numero di utenti necessari in ciascun gruppo (A e B) per ottenere risultati affidabili. I calcolatori online possono aiutare in questo senso, in base all'entità dell'effetto atteso e al livello di confidenza.
  3. Eseguire il test: Dividete a caso il vostro pubblico in due gruppi. Il gruppo A vede la versione originale, mentre il gruppo B vede la variazione. Assicuratevi che il test duri abbastanza a lungo da raccogliere dati sufficienti, in genere almeno un ciclo economico.
  4. Raccogliere dati: Tracciate le metriche di performance rilevanti per i vostri obiettivi, come i tassi di clic o di conversione.
  5. Analizzare i risultati: Utilizzare metodi statistici o strumenti online per confrontare i due gruppi. Questi strumenti calcoleranno il valore p, che indica la probabilità che le differenze osservate siano dovute al caso.
  6. **Interpretare il p-value: **Se il valore p è inferiore a 0,05, il risultato è statisticamente significativo, il che significa che la variazione ha probabilmente causato la differenza osservata. Tuttavia, se il valore p è pari o superiore a 0,05, il risultato non è statisticamente significativo, il che suggerisce che la differenza potrebbe essere dovuta al caso.

Strumenti di test A/B

Ottimizzare

Optimizely

Optimizely si distingue per le sue capacità di test A/B sofisticate ma facili da usare. Come marketer o designer, apprezzerete il suo potente editor visuale che vi permette di creare e modificare i test senza avere conoscenze di codifica.

Le sue funzionalità avanzate di targeting consentono di offrire esperienze personalizzate segmentando gli utenti in base al comportamento, alla posizione e ad altri attributi. Inoltre, Optimizely offre analisi in tempo reale, in modo da poter valutare rapidamente l'impatto delle variazioni e prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'esperienza degli utenti e i tassi di conversione.

VWO

VWO

VWO offre una suite completa per i test A/B che si rivolge sia ai marketer che ai designer. Il suo editor visuale facilita la creazione e l'implementazione di varianti di test, mentre le sue forti opzioni di targeting consentono di personalizzare i test per diversi segmenti di utenti.

Incontrare Ranktracker

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Dietro ogni azienda di successo c'è una forte campagna SEO. Ma con innumerevoli strumenti e tecniche di ottimizzazione tra cui scegliere, può essere difficile sapere da dove iniziare. Ebbene, non temete più, perché ho quello che fa per voi. Vi presento la piattaforma Ranktracker all-in-one per una SEO efficace.

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Le heatmap approfondite e le registrazioni delle sessioni forniscono preziose informazioni sulle interazioni degli utenti, aiutandovi a capire come le modifiche influiscono sul comportamento. Inoltre, VWO supporta i test multivariati, consentendovi di testare più elementi contemporaneamente per trovare la combinazione migliore per il vostro sito web.

Obiettivo Adobe

Adobe Target

Con Adobe Target, potete ottenere una segmentazione avanzata del pubblico per esperimenti altamente personalizzati. I suoi algoritmi di apprendimento automatico identificano automaticamente le varianti più performanti, aumentando l'efficienza dei test. I report e le analisi complete forniscono approfondimenti sul comportamento degli utenti e sui risultati dei test, consentendo di prendere decisioni informate che favoriscono il coinvolgimento e massimizzano i tassi di conversione.

💡 Volete approfondire? Ecco i migliori strumenti di A/B testing sul mercato nel 2024.

Conclusione

I test A/B sono uno strumento potente per ottimizzare l'interfaccia utente/ux del vostro sito web, consentendo decisioni basate sui dati che migliorano l'esperienza dell'utente e favoriscono le conversioni. Definendo gli obiettivi, impostando i test, analizzando i risultati e sfruttando le intuizioni per un miglioramento continuo, è possibile creare un'esperienza digitale superiore.

Per ulteriori approfondimenti sulla crescita e sulla direzione strategica, consultate Ranktracker. Strumento leader nel settore SEO, Ranktracker fornisce dati e analisi preziosi per guidare la vostra strategia digitale, allineando i vostri sforzi di ottimizzazione con gli obiettivi aziendali a lungo termine.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

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