Facebook复制广告

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一个广告表现的很优秀,为什么要用复制adset的形式来实现?

而不是将它们复制到另一个CBO中并增加预算?

例如,我们在投放Facebook广告的时候,采用的策略是:

CBO 1-10个ADSET(这里面有5个表现好的广告)

CBO 2-10个ADSET(保留来自CBO 1中的5个表现好的广告,但每个再复制一遍)

上面的投放策略为什么要复制广告,而不是直接把CBO 2的预算翻一番?难道是担心这样受众会看到两次广告吗?

在回答这个问题之前需要知道-Facebook广告是怎么寻找匹配受众?

这部分想必应该很多人不了解,在此和大家普及下。

Ps:关于什么是CBO,CBO的原理,CBO的好处,以及CBO的注意点,这里就不讲了,大家可以自行去学习。

Facebook广告是怎么寻找匹配的目标受众?

Facebook在广告组这个层面的算法有点像这样:当投放广告的时候,广告系列中的广告受众会被分配到一个广告中。这些受众前期是在测试,测试阶段在Facebook体系里面,其实是一个动态匹配的过程(Facebook内部有匹配标准),根据这个标准来确定,哪些受众对你的广告做出了反应。

我们知道,Facebook ad的算法用的是预测性算法(Predictive Algorithm)。

简单的说,机器学习的算法通过“学习”广告投放得到的反馈(历史数据),对新的广告投放效果进行预测。而机器学习算法的两大类别:回归算法(Regression)和分类算法(classification)。

回归算法的结果是一些连续的值,比如一元二次方程里的一条直线,任意一个横坐标的X值,都可以找到一个对应的Y值。

分类算法的输出结果并不是连续的,而是一段又一段的区间。

举个例子,当你问“这个用户看到广告后会不会点击购买我的产品”?

通过分析,分类算法会告诉你,“Yes”还是“No”。但是回归算法会告诉你“只有68.59%的可能性会买,也有31.41%的可能性不会买”。

不管使用哪种算法,在广告投放领域,机器学习的核心都是通过分析audience的特性(demographics),来对TA的行为进行预测。

举个例子:

在广告组里面有一个广告a,广告a的受众设置的唯一兴趣爱好是phone cases。

第一天中,facebook的广告可能会针对这个兴趣爱好,推送给一些喜欢phone cases+喜欢狗的用户,并观察表现情况是如何的。

第二天中,Facebook可能会把广告推送给另外一批不同的受众,此时这些人情就不是喜欢phone cases+狗的用户,很可能是phone cases+猫的这些受众。

Facebook会根据这两批受众的不同表现,开始进行广告优化,这个优化是同时结合你的网站广告像素(pixel)数据来分析哪一部分受众最容易受到你的广告的影响。

这就是Facebook广告的优化测试,当然内部的算法肯定不是简单的一个一个来测试。Facebook对用户的特征掌握非常的清楚,会多维度同时测试。

这就好比Facebook会同时派遣几个先遣部队,去前面刺探(根据可能喜欢你产品的受众+网站像素)来找到最合适的受众。几个先遣队回来报告,看看哪个表现最好,在加大对该部队的预算。

解释完Facebook广告是怎么寻找匹配受众完之后,来解决一下上面的问题,为什么要以复制广告的形式来增加预算?为什么要用复制ad set的形式来实现?而不是将它们复制到另一个CBO中并增加预算?
复制广告主要是因为Facebook广告需要一段学习时间(learning phase),复制广告不会打断原广告的学习时间,而调整预算打断广告的学习时间。

举例:一个盈利的广告,每日预算为250美金,现在广告表现的很好,你调整预算到500美金,这个时候,这个盈利的广告需要重新学习,原先好的效果可能会被中断。

请大家注意,复制广告,是连广告系列一起复制。而不是原有的广告系列中,直接复制一个ads

 

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