TAIPEI ASSOCIATION OF ADVERTISING AGENCIES台北市廣告代理商業同業公會

後 Cookie 時代數位行銷下一步?AI 影像辨識取代「標籤」即時掌握受眾喜好

2021-04-12

後 Cookie 時代,廣告商需克服的隱私新挑戰

各大廣告平台在過去幾年不斷地透過 Cookie 以及其他方式悄悄收集使用者的用戶數據,隨著這幾年用戶隱私權意識抬頭, Apple 與 Google 都相繼對藉由 Cookie 辨識用戶資料的廣告投遞方式持不同的態度,這也將是所有廣告主一個極大的挑戰。當 Cookie 不復存在,要如何辨識使用者資料?

當舊的 Cookie 消失了,或許會有新的數據辨識工具來取代,但是任何試圖跟蹤受眾的方式,都難以符合大眾對於保護隱私權的期望。另一方面,也極有可能無法再通過日趨嚴格的媒體監管限制。無論如何,數位廣告無法像過去一樣,無條件的使用類 Cookie 的追蹤方式來達到與現在同樣的廣告效果。

後 Cookie 時代內容辨識類型的廣告鎖定方式,將成為未來具指標性的投放策略。廣告與瀏覽平台或內文主題的高相關性,不僅能顯著提高受眾互動度,更重要的是,完全不需要收集任何個人數據。

FreakOut Taiwan 不斷嘗試更友善的廣告投遞形式, 2016 年進入臺灣市場的原生廣告到 2020 年末引進「Mirrors」AI 影像視覺內容辨識系統,都從網路使用者的角度出發。「Mirrors」不需要使用傳統的受眾興趣設定,即可針對「目標受眾在觀看的影像內容」、「品牌自身競爭對手或相關指定系列產品出現的影片」來投遞 YouTube 上的影音廣告。

不再以數位標籤投廣告,AI 影像技術即時辨識受眾興趣

傳統的內容比對廣告皆為自然語言處理 NLP 中心,基於「純文字」的比對來顯示相關廣告,如大家很熟悉的 Google AdSense 。但是,結合新興的 AI 演算和複雜的圖像辨識,已可達成「影片」的內容偵測,透過增加多個比對層,在基於自然語言處理 NLP 的基準定位上,透過深度學習提供了更精細的辨識洞察力。

舉例來說,若想要將汽車廣告投放給對汽車有興趣的人,我們要先從可能對汽車興趣的受眾中開始推估,並且根據過去的經驗加入不同的興趣條件,最後針對素材進行近一步的測試。透過 Mirrors ,我們可以讓廣告出現在有滿足特定條件的影片內,例如:

當消費者觀看中的影片有出現汽車測評報告、自家品牌/競爭對手 LOGO 、代言人⋯⋯等指定條件時,再依照不同廣告主設定的預算判斷是否露出廣告。

藉由這樣的影像比對方式,可以更有效的根據消費者行為觸發廣告投遞條件,而不再是現行的用戶受眾數據。人的興趣是多樣且多變的,當對汽車有興趣的用戶在完成汽車的選購後,短期內將不會在瀏覽相關資訊轉而瀏覽更具時效性的目的,透過消費者當下正在觀看的影片內容,取代消費者身上被貼上的數位標籤將更貼近消費者本身的使用行為。

「網路影片」成數位行銷新戰場,AI 影像辨識將比 Cookie 更貼近受眾

2021 年台灣數位報告指出,台灣人在各網路內容服務中,最愛「網路影片」,使用比例高達 97.9% ,遠高過 Vlog 、串流音樂、網路廣播、 Podcast。

影音廣告早已是品牌經營趨勢:根據 DMA 2019 年台灣數位廣告量統計報告指出,台灣各類型廣告中,影音廣告以 37.2% 的成長比例大幅領先奪冠。其中 YouTube 持續蟬聯台灣最常被造訪網站第 2 名(僅次於 Google),在台灣各大影音平台中的觸及率及影響力不容小覷。

2021 年 FreakOut Taiwan 已與客戶合作進行搭載新系統的 YouTube 串流內廣告投遞,在針對品牌及產品客製化的多層鎖定策略建議下,房地產廣告 CTR 表現高於平均、並發現「人臉」群組辨識表現為佳,多為財經、名嘴等名人。美妝品牌廣告 VTR 優異,則以品牌「Logo」、「人臉」群組有最出色的表現。

對於行銷人員而言,與其侷限在後 Cookie 時代消費者身上的數位指紋,不如嘗試全新的影像辨識, FreakOut Taiwan 能提供您更貼近消費者的數位行銷方法。

(以上資料擷取 https://buzzorange.com/techorange/2021/04/06/mirrors-ai-image-recognition/
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