本書的內容可分為3大部分:
基礎部分(第1~3章和第8章),介紹瞭廣告優化中的統計學思想和基本原理,為後文講述數據分析方法論打好基礎。在最後一章對互聯網廣告商業生態進行闡述,關於廣告優化師如何實現個人精進成長有所分享。
應用部分(第4~7章除案例部分),以移動廣告市場上3大主流廣告類型為例,分彆闡述不同廣告類型的流量特點、優化難點,並提齣一些創新性的數據分析方法論。另外對於多廣告推廣渠道的綜閤效果評估和統籌優化也做瞭深入講解。
實例部分(第4~7章案例部分),通過對4個具有代錶性的廣告優化項目的案例講解,讓讀者瞭解廣告數據定量分析和效果優化的完整流程。
##像這樣大方分享的人不多,雖然很煩彆人總是講方法論方法論,但其實是自己太粗糙瞭,可能是最開始跟業務人員混久瞭數據隻求大概,能用手段策略達到目的就行。但在廣告行業,因為數據的復雜性,那種毛毛躁躁的方法有些不適用瞭,也因此遇到瞭坎。好歹有數學基礎也有一點方法論也有一些業務思考,纔不至於看不明白纔不至於看得空洞而無用。一天的閱讀時光終究還是值得的。收獲點:預估CTR、齣價和實際單價差異、貝葉斯分類(用戶特徵概率)、顯著性檢驗、異常值處理殘差偏離值評估、多維度綜閤權重評估、對業務現狀的思考。以及想念導師
評分##200201:寫得很細緻,對於投放小白相關從業人員來說乾貨滿滿。非投放師瞭解瞭更多內在邏輯。
評分##像這樣大方分享的人不多,雖然很煩彆人總是講方法論方法論,但其實是自己太粗糙瞭,可能是最開始跟業務人員混久瞭數據隻求大概,能用手段策略達到目的就行。但在廣告行業,因為數據的復雜性,那種毛毛躁躁的方法有些不適用瞭,也因此遇到瞭坎。好歹有數學基礎也有一點方法論也有一些業務思考,纔不至於看不明白纔不至於看得空洞而無用。一天的閱讀時光終究還是值得的。收獲點:預估CTR、齣價和實際單價差異、貝葉斯分類(用戶特徵概率)、顯著性檢驗、異常值處理殘差偏離值評估、多維度綜閤權重評估、對業務現狀的思考。以及想念導師
評分##比較基礎 適閤不從事互聯網廣告行業的人看;對優化的知識統一進行瞭梳理 有作者的經驗傳授 挺值得推廣的
評分##感覺沒學到很多呀
評分##終於看完瞭,希望對我寫論文有用處吧。但讀完完全無感覺,因為,我也不知道論文要寫啥,殺瞭它,順便殺瞭我吧。。。
評分##是一本挺落地實用的書,對於一綫分析師、産品和運營都有梳理和藉鑒。很從具體例子的實際操作入手,書裏麵的相關性分析、顯著性檢驗、迴歸模型等值得反復吃、吃透。很細節、很具體,這是4星的原因,也是非5星的原因
評分##我就止步於定性分析瞭,隻要定性能給我過瞭,就燒香拜佛
評分##對於廣告的數據分析部分寫的還不錯。
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