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360信息流定向怎么設置效果好,360信息流代運營(yíng)專(zhuān)業(yè)的公司!

時(shí)間:2020-02-29 23:37:38 點(diǎn)擊:
360信息流定向怎么設置效果好,360信息流代運營(yíng)專(zhuān)業(yè)的公司!
360搜索信息流定向的一些思考,性別、年齡、地域,你真的會(huì )設么?
在投放360推廣過(guò)程中,性別、年齡、地域這三大基礎定向是受眾分析的“必選項”。大家常會(huì )有結論:投放男性、23-50歲、排除偏遠地區轉化效果好。
但這個(gè)判斷有多可靠,是不是真的經(jīng)得起推敲?下面聚搜營(yíng)銷(xiāo)就來(lái)細聊一下這三大定向的玩法。
一:性別、年齡在360推廣信息流后臺定向怎么設置
聚搜營(yíng)銷(xiāo)將頭條的定向簡(jiǎn)單分為自然屬性和興趣行為,區分的標準是能否明顯反應用戶(hù)喜好。
比如360推廣、地域不能明顯反應出用戶(hù)喜歡什么,但是手機里安裝了什么應用、下載過(guò)什么廣告則能一定程度上表明用戶(hù)的偏好。
360信息流定向怎么設置效果好
聚搜營(yíng)銷(xiāo)將頭條常用定向劃分如下:
自然屬性定向:性別、年齡、地域、平臺、網(wǎng)絡(luò )、運營(yíng)商、新用戶(hù)
興趣行為定向:興趣、人群包、app行為
先說(shuō)觀(guān)點(diǎn):
自然屬性定向覆蓋人群較廣、難明顯反應用戶(hù)喜好,除非數據是壓倒性的,不建議做結論性限制。
來(lái)看一個(gè)交友產(chǎn)品的案例
這是一條點(diǎn)擊數超過(guò)20萬(wàn)的計劃,女性成本比男性高出30%,能得出結論女性用戶(hù)效果不好嗎?
這怎么辦?女性到底好不好?
把各賬戶(hù)里其它top計劃的數據都拉出來(lái),看近1年的整體數據:
結論:
通過(guò)以上360推廣中信息流7條計劃的數據,發(fā)現女性成本普遍高于男性10%以上。這個(gè)時(shí)候可以初步判斷:女性用戶(hù)確實(shí)轉化率低于男性,成本高于男性。
此產(chǎn)品性別定向建議方案:如果想成本越低越好,可以只投放男性用戶(hù);如果想拓量,可以通投,整體成本還是能滿(mǎn)足出價(jià)。
這個(gè)是比較明顯的數據差異,但是其它自然屬性定向就很難有明顯的偏向性。比如年齡。
還以上面的交友產(chǎn)品為例,拉出top計劃近1年的數據,看分年齡段的數據:
結論:
4條計劃成本最低的年齡段各不相同,只看360推廣對接到轉化的數據(可能后端轉化數據有明顯不同),無(wú)法判斷哪個(gè)年齡段非常差、一定要排除;也無(wú)法判斷哪個(gè)年齡段是360推廣帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)人群。
那怎么辦?當你沒(méi)有明確結論的時(shí)候,你就依靠360的智能。
前面聚搜營(yíng)銷(xiāo)說(shuō),要不要做定向的一個(gè)判斷標準可以是“你和模型誰(shuí)找的人比較準?你有多大把握?”而在自然屬性的定向上,聚搜營(yíng)銷(xiāo)的判斷很難比模型更準,所以建議放開(kāi)。
還是這個(gè)公式:
找到目標用戶(hù)量=特征轉化率*人群范圍
限制自然屬性定向特征轉化率提升把握未必大,但是人群范圍是實(shí)實(shí)在在縮小了,不劃算。
有一個(gè)對比測試的提示:
不要輕易做結論性限制——什么什么定向一定不好!大家都不要投放!
如果要做出什么定向好、什么定向不好的判斷,起碼要滿(mǎn)足2個(gè)條件:長(cháng)期、明顯數據差異。
2~3條計劃無(wú)法得出結論,只能是個(gè)現象。像我上面做的7條top計劃、近1年數據,可以得出初步判斷,但沒(méi)辦法確定地下結論“這個(gè)產(chǎn)品女性用戶(hù)成本就是比男性高”,因為跟素材也有關(guān)系、而且7條計劃計劃數還不夠,存在一定偶然性。
二、要不要排除偏遠地區
先思考一個(gè)問(wèn)題:聚搜營(yíng)銷(xiāo)排除的是360推廣量少、還是量不好的?
如果你排除偏遠地區是因為人群少、所以不要,那就很奇怪:蚊子腿不是肉?為啥量少你就不要了?
比如這條360廣告計劃,在香港、澳門(mén)、西藏這些地區成本遠低于上海深圳這些一線(xiàn)城市,為什么要排除呢?
但如果你有長(cháng)期、明顯數據驗證,偏遠地區成本高(包括前、后端成本),那當然可以排除。
要不要排除偏遠地區參考方案:
·先所有地域通投,投放一段時(shí)間后逐省做數據分析,看成本高低(包括前后端成本)
·如果360推廣該產(chǎn)品香港、澳門(mén)、廣西、西藏等地區基本分不到什么量,那建議放開(kāi)(聚搜營(yíng)銷(xiāo)排除的是成本高的,不是量少的);
·如果成本明顯很高,則排除該?。ú话哑h地區歸為一類(lèi)、拆開(kāi)單獨看);
·如果數據不穩定、有的計劃成本高、有的成本低,可選是否排除(因為其它城市也一樣不穩定、比如北京);
·如果后端針對地域有明顯數據差異,可以排除。比如貸款審批不過(guò)、電商無(wú)法郵寄;
總結一下:有長(cháng)期、明顯數據表明某個(gè)省份成本高、可以排除該??;數據不穩定的情況下,建議放開(kāi)投。
另外,不止偏遠地區,分地域就是很難出結論,因為選項多、并且很不穩定。
性別設置只有男女2個(gè)選項、年齡有不同年齡段6個(gè)選項、但是地域……300個(gè)城市還不止……只看省級也有34個(gè)。
比如上面那條360廣告計劃,“廣西”是量又大成本又低的,但是下一條廣告計劃廣西可能完全沒(méi)有量。聚搜營(yíng)銷(xiāo)不知道廣西成本好不好、以后要不要重點(diǎn)投。
所以不是很建議分地域做測試,包括只投一線(xiàn)城市和排除偏遠地區這種常見(jiàn)的思路,起碼不建議做重點(diǎn)關(guān)注。
有了“長(cháng)期、明顯”數據差異這兩個(gè)標準,聚搜營(yíng)銷(xiāo)還有能得出結論的對比測試嗎?
有,還真有。
三、建議分類(lèi)測的人群
1、分系統投H5安卓iOS分開(kāi)投,cpc、轉化率差異比較明顯,這也是少有我確定地得出結論的對比測試——“iOS的轉化率絕大部分比安卓高”。
2、分廣告位不同廣告位CTR和轉化率差異還是比較大的,而且你可以決定單條計劃哪個(gè)廣告位成本過(guò)高停掉這個(gè)廣告位。
抖音的ctr普遍不足1%,但是成本難有確定的結論-抖音成本高或者低。
投放360推廣信息流經(jīng)驗總結:
1、按“能否明顯反應用戶(hù)喜好”為標準,將定向簡(jiǎn)單分為自然屬性和興趣行為定向。自然屬性定向覆蓋人群較廣、難明顯反應用戶(hù)喜好,不建議輕易做結論性限制;
2、聚搜營(yíng)銷(xiāo)做360信息流投放是為了增加找到目標用戶(hù)的數量(找到目標用戶(hù)量=特征轉化率*人群范圍),所以定向的初衷是幫助提升“特征轉化率”,但是自然屬性定向很難判斷出明顯的轉化率規律。3大基礎定向中又可以按“得出結論可靠程度和難易程度”排序為“性別>年齡>地域”,地域最不建議做分類(lèi)測試,因為選項多、并且很不穩定;
3、聚搜營(yíng)銷(xiāo)判斷要不要排出某一類(lèi)人,不是看量多少,而是看成本好不好。不要因為偏遠地區量少就不投放;
4、做人群細分還是能提升轉化率,如果要得出結論,要滿(mǎn)足“長(cháng)期、明顯”數據差異這兩個(gè)標準。
不能以1條計劃數據表現下結論。只能說(shuō)是“這一條或這幾條計劃的現象”數據要累積到一定量、并且要看多條廣告計劃;
5、建議投放H5區分安卓、iOS、分資源位做投放;
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