做了这么久信息流优化师,这些跑量规律你还不知道?快来看看这些跑量规律

作为一名信息流优化师,做了这么多年的广告投放,我也在各种问题中总结出了一些自己的小技巧和规律,但在这些技巧和规律中,我个人认为最重要的,还是跑量素材的创作以及数据分析的各种小技巧。点击率、转化率、cpm、成本……这些我们熟悉得不能再熟悉的数据背后,隐藏着怎样的跑量规律呢?提到3秒播放率、完播率等指标很重要,跑量有多大影响?又是如何产生这些影响的呢?可能很多信息流优化师会在初入行业时感到迷惑。
1、常规的信息流数据分析
这里先简单描述下,常规的信息流数据分析可能会做哪些动作
①看点击率、转化率、播放率、cpc等,大概分析一个素材的质量好坏;
②看转化率、跳出率、阅读进度等看一个落地页的吸引力或号召程度;
③看时间趋势、时段数据,结合量级和成本趋势做分析;
④看人群报告,年龄、性别、区域分布等,判断高质量转化人群;
⑤……
以上都对,具体展开也是一套非常有体系的数据分析了。
但是视频素材不跑量,或者素材跑量了,从数据层面到底会有什么表现?还能有什么数据分析上的突破点呢?
当我们在巨量的后台报表导出视频分析的表格,能看到这么多的内容
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我一直在想,这么多数据,难道除了常规的展现点击消耗转化,其他的都要如何利用起来呢?确实常规的那些数据,折腾研究了这么久,最后经常发现是失真的,点击率高转化率高的不一定跑量,千次展现高的也不一定跑量跑量的呢各项指标看起来也没有特别的优势……也难怪有人说,“投放是玄学”。
2、可能存在跑量的综合指标吗?
后来,经过我一系列研究,认为有以下指标可能会对跑量产生影响,在数据分析的时候都可以纳入考虑:
1. 竞价指标:点击率、转化率、出价、ecpm……所有人都知道这个;
2. 完播指标:3秒播放率、有效播放率、99%播放完播率……等。
3. 互动指标:评论数、分享数、点赞数
4. 负面指标:举报、不感兴趣 这些可能很多人都注意到过。
但是有没有一个公式,把这些全部综合考虑进来,通过简单计算上面的四个指标,得出一个“综合指标”,综合指标越高,越可能跑量呢? 理论上其实没有,因为在系统看来,影响指标更多,还会有账户权重、人群属性、竞争环境、人工干预、低质素材限流等更多因素的影响我们是看不见的(光是“什么样的素材会被判为低质这个点就很黑盒了,媒体里面这个是粗排和精排的过程”)。
这里顺带分享下可能有些信息流优化师不清楚,广告展现前有10个过程:
1.在该流量位上用户发起的广告请求数
2.过滤不在广告定向范围内的用户请求后剩余的广告请求数
3.过滤看过同类型广告次数太多的用户请求后剩余的广告请求数
4.因对广告不感兴趣/素材样式不合适等被过滤后剩余的广告请求数
5.过滤没有足够可用预算与余额的广告后剩余的广告请求数
6.预估进入粗排后最终被成功投放的概率
7.预估进入精排后最终被成功投放的概率
8.可参与ECPM排名
9.ECPM竞价胜出
10.和用户内容混排后,ECPM竞价胜出
在这里,粗排、精排都是优化难以直接控制和调整的。那么相对而言,以上我举例的四个指标是信息流优化师能看到、且相对可控的了。
另外需要着重强调一点,就是不论最终我们分析出了怎样的指标,都不代表他是素材跑量或不跑量的“答案”,我非常同意有人提出的说在算法层面,我们所做的数据分析对跑量的影响都是有局限性的,但优化仍然是一个“尽人事,听天命”的工作,我们需要竭尽所能在能看到的范围内进行优化。
3、如何探索出信息流视频广告的跑量指标?
那么假设其他因素(黑盒因素)都差不多的情况下,我们有没有可能找到一个相近的跑量指标呢?我的思路是用跑量的结果反推,首先导出所有视频素材的投放数据,然后去对比各个素材的各项指标情况,如果最终计算出各个素材的综合指标也是刚好降序分布(没办法完全一致,只能表现这个趋势),那我们就找到了那个“可能正确”的公式。
举个我自己在探索的过程中的一个公式例子:
假设竞价指标=点击率*转化率*2
(因为我测试的账户里普遍出价都没有明显区别,也没有投放自动出价,所以在对比的时候就没有考虑加入出价这个因素)
假设互动指标=(评论+分享+点赞)/有效播放数*1000/4
假设综合指标=竞价+完播+互动-负面*2
这些公式是怎么来的,为什么有乘2,为什么要除以4,其实就是大胆假设+求证,这个过程需要反复调整参数和计算方式,最后去让综合指标的结果与跑量结果尽可能一致就行了。
而且在调整的过程中,你需要思考,哪个因素的对跑量的影响是更大的,比如我就觉得,竞争指标是很重要的权重需要更高,所以乘2,互动指标可能权重没那么高,给他除以4把指标拉低等。
类似的,也可以去测,播放指标要怎么算,是3秒播放更重要?还是99%播放进度更重要?还是有效播放率更重要?互动指标里面,会不会其实评论、分享、点赞不是等权的,因为可能点赞和分享权重更高,评论数量反而不重要呢?如果大家有这个心思,都可以在这些方向去算一算看看。
最终我们能得到如图所示的数据分析表:
(注意需要排除掉消耗或者展现过低的素材,数据太少可能没有参考意义)
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这些对于信息流优化师有什么用呢?
1. 你会开始更全面的注意到视频素材的的各项指标,比如你的素材跑量才两天就突然衰减了,可能是负面指标在上升,而你看点击率和转化率没变化;同时你也能大概知道完播数据对跑量大概影响程度是怎么样呢,可能有的素材就是播放数据不好,但竞价指标太高了所以很跑量
2. 通过测试会有一些验证性的结果,比如我发现确实竞争指标的影响是最大的,提高 点击率*转化率有用,但盲目提高单项指标没用,比如你觉得点击率低,出了一个增加诱导点击的素材,转化率一定会下降的,这个素材的竞争力还是不强。相比而言,素材不变优化落地页更有用;
3. 在消耗较少的情况下,能初步判断一个素材的优质程度或生命周期,比如一个素材虽然他可能竞价指标很高能跑量,但互动指标和完播指标一直不好,那么可能他的衰减会比较快,需要赶紧储备其他素材。具体什么样的指标生命周期是怎样的,这个还有待进一步去测试。
4.其实,坦率讲,这个分析结果也不重要……或者说,不必把他的作用想的太大,更多的是我们的分析过程中的思考,以及我们如何从数据上去评判不同素材,甚至是账户的差异点到底在哪里。
以上是一定周期后的汇总结果,我们知道很多素材是有周期的,可能今天好,明天不好,或者突然某一天起量了,突然某一天又没量了。
所以我们也可以对一些跑量素材结合他们的消耗趋势做数据复盘,举个例子:
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