Grocery Delivery - Brasilien

  • Brasilien
  • Im Jahr 2024 wird der Umsatz im brasilianischen Markt Grocery Delivery voraussichtlich bei etwa 0,00 liegen.
  • Laut Prognosen wird das Marktvolumen im Jahr 0 auf 0,00 steigen, was einem erwarteten jährlichen Wachstum von 0 (CAGR 2024-0) entspricht.
  • Das größte Marktsegment ist Retail Delivery, das im Jahr 2024 ein erwartetes Volumen von 7,97Mrd. € erreichen wird.
  • Im weltweiten Vergleich wird der höchste Umsatz im Jahr 2024 China erwartet, nämlich 244.100,00Mio. €.
  • Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU) im Markt Grocery Delivery wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei 0,00 liegen.
  • Die Anzahl der Nutzer im Markt Grocery Delivery wird laut Prognosen im Jahr 0 bei 0,00 liegen.
  • Die Penetrationsrate im Markt Grocery Delivery wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei 0,00 liegen.
  • Brasilien verzeichnet einen steigenden Trend im Online-Lebensmittelliefermarkt mit einer wachsenden Nachfrage nach Lebensmittelzustellung.
 
Markt
 
Region
 
Regionenvergleich
 
Währung
 

Methodik

Data coverage:

The data encompasses B2C enterprises. Figures are based on transaction values / revenues / assets under management and user data of relevant services and products offered within the FinTech market.

Modeling approach / Market size:

Market sizes are determined through a combined top-down and bottom-up approach, building on a specific rationale for each market segment. As a basis for evaluating markets, we use annual financial reports of key players, industry reports, third-party reports, publicly available databases, and survey results from primary research (e.g., the Statista Global Consumer Survey). In addition, we use relevant key market indicators and data from country-specific associations, such as GDP, consumer spending, population, internet penetration, smartphone penetration, credit card penetration, and online banking penetration. This data helps us estimate the market size for each country individually.

Forecasts:

In our forecasts, we apply diverse forecasting techniques. The selection of forecasting techniques is based on the behavior of the relevant market. For example, the S-curve function and exponential trend smoothing are well suited for forecasting digital products and services due to the non-linear growth of technology adoption.

Additional notes:

The market is updated twice a year in case market dynamics change. The impact of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war is considered at a country-specific level.

Übersicht

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