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2024-07-18 08:59:51 来源:尚普咨询 浏览量:0
一、互联网广告的特点、分类和发展趋势
互联网广告是指通过互联网媒体和平台,向目标受众传递商业信息的一种广告形式。互联网广告具有以下几个特点:
覆盖广泛,可以跨越地域、时间和空间的限制,触达全球数十亿的网民;
互动性强,可以实现广告主和受众之间的双向沟通和反馈,提高广告效果和用户满意度;
可度量性高,可以通过各种数据指标,如点击率、转化率、收益率等,对广告效果进行精确的评估和优化;
可定制性高,可以根据受众的特征、行为、兴趣和需求,进行个性化的广告投放和内容定制,提高广告的针对性和吸引力;
创新性强,可以利用互联网的多媒体、多维度、多场景的特性,创造出各种新颖、有趣、有价值的广告形式和内容。
根据互联网广告的投放媒体和形式,可以将互联网广告分为以下几类:
搜索引擎广告,是指通过搜索引擎平台,根据用户的搜索词或者网页内容,展示与之相关的广告,如百度、谷歌、必应等;
社交媒体广告,是指通过社交媒体平台,根据用户的社交网络、社交行为、社交内容等,展示与之相关的广告,如微信、微博、Facebook、Twitter等;
视频网站广告,是指通过视频网站平台,根据用户的观看历史、观看偏好、视频内容等,展示与之相关的广告,如优酷、爱奇艺、YouTube、Netflix等;
门户网站广告,是指通过门户网站平台,根据用户的访问频率、访问时长、网站内容等,展示与之相关的广告,如新浪、腾讯、网易、MSN等;
移动应用广告,是指通过移动应用平台,根据用户的使用场景、使用习惯、应用功能等,展示与之相关的广告,如支付宝、淘宝、抖音、Instagram等;
邮件广告,是指通过电子邮件平台,根据用户的邮件地址、邮件内容、邮件主题等,展示与之相关的广告,如QQ邮箱、Gmail、Outlook等;
弹窗广告,是指通过浏览器或者其他软件,弹出的窗口或者页面,展示的广告,如360安全卫士、迅雷、搜狗输入法等。
互联网广告行业是一个快速发展、竞争激烈、变化多端的领域,其发展趋势主要体现在以下几个方面:
数据驱动,是指利用大数据、人工智能、云计算等技术,对互联网广告的投放、分析、优化、评估等进行数据化的管理和决策,提高互联网广告的效率和效果;
内容营销,是指通过创造、传播、共享有价值的内容,吸引、影响、留住目标受众,实现品牌、产品或者服务的推广和销售的一种营销方式,提高互联网广告的品质和价值;
原生广告,是指与媒体或者平台的内容、形式、风格相融合,不显得突兀或者干扰的一种广告形式,提高互联网广告的适应性和亲和力;
程序化广告,是指通过自动化的程序,实现互联网广告的投放、交易、结算等的一种广告模式,提高互联网广告的效率和效果;
跨屏广告,是指通过多种终端设备,如电脑、手机、平板、电视等,实现互联网广告的投放和展示的一种广告模式,提高互联网广告的覆盖和触达。
二、互联网广告行业的市场调查的目的、对象、内容和方法
市场调查是指通过系统的、有目的的、有计划的收集、记录、分析和解释与市场相关的信息,以帮助市场决策的一种活动。互联网广告行业的市场调查的目的主要有以下几个:
了解市场的规模、结构、特征、趋势和变化,以制定合理的市场战略和计划;
了解竞争对手的优势、劣势、战略和行为,以制定有效的竞争策略和应对措施;
了解目标受众的需求、偏好、行为、反馈和满意度,以制定适合的广告内容和形式;
了解广告效果的影响因素、评价指标、优化方法和改进方案,以提高广告效率和效果;
了解市场的机会、威胁、挑战和风险,以把握市场的发展方向和潜力。
互联网广告行业的市场调查的对象主要有以下几个:
市场环境,是指影响互联网广告行业的各种外部因素,如政治、法律、经济、社会、文化、技术、自然等;
市场主体,是指参与互联网广告行业的各种内部因素,如广告主、广告媒体、广告代理商、广告服务商等;
市场活动,是指互联网广告行业的各种运作过程和结果,如广告投放、广告交易、广告分析、广告评估等。
互联网广告行业的市场调查的内容主要有以下几个:
市场需求,是指市场主体对互联网广告的需求量、需求结构、需求特征、需求变化等;
市场供给,是指市场主体对互联网广告的供给量、供给结构、供给特征、供给变化等;
市场竞争,是指市场主体之间的竞争力、竞争策略、竞争行为、竞争结果等;
市场效果,是指互联网广告对市场主体的效果,如品牌知名度、产品销量、客户忠诚度、市场份额等;
市场问题,是指互联网广告行业面临的问题,如广告欺诈、广告骚扰、广告监管、广告伦理等。
互联网广告行业的市场调查的方法主要有以下几个:
文献分析法,是指通过收集、整理、分析与互联网广告相关的文献资料,如书籍、期刊、报告、论文等,获取市场信息的一种方法;
观察法,是指通过直接或者间接地观察互联网广告的投放、展示、点击、转化等,获取市场信息的一种方法;
调查法,是指通过设计、发放、回收、分析问卷或者进行访谈、座谈、小组讨论等,获取市场信息的一种方法;
实验法,是指通过设置、控制、改变互联网广告的投放条件、内容、形式等,观察、测量、比较广告效果的一种方法;
案例分析法,是指通过选择、描述、分析互联网广告的典型或者成功的案例,获取市场信息的一种方法。
三、互联网广告行业的市场调查技术与工具
互联网广告行业的市场调查技术与工具是指用于收集、分析、呈现和应用市场信息的各种技术和工具,包括数据收集、数据分析、数据可视化和数据应用等方面,以及这些技术与工具的优势、局限和发展方向。
3.1数据收集
数据收集是指通过各种渠道和方式,获取与互联网广告相关的数据的过程,如用户数据、广告数据、媒体数据、竞争数据等。数据收集的技术与工具主要有以下几种:
网络爬虫,是指通过编写程序,自动地从互联网上抓取数据的一种技术,如Scrapy、BeautifulSoup、Selenium等;
网络分析,是指通过分析互联网的协议、流量、包等,获取数据的一种技术,如Wireshark、Fiddler、Charles等;
网络调查,是指通过在互联网上发布问卷或者进行在线访谈等,获取数据的一种技术,如问卷星、腾讯问卷、SurveyMonkey等;
网络监测,是指通过在互联网上安装监测代码或者使用监测软件等,获取数据的一种技术,如GoogleAnalytics、百度统计、友盟等;
网络接口,是指通过调用互联网上提供的数据接口或者API等,获取数据的一种技术,如百度指数、微博API、FacebookAPI等。
数据收集的技术与工具的优势主要有以下几个:
数据量大,可以获取海量的互联网广告数据,提高数据的代表性和可信度;
数据实时,可以获取实时更新的互联网广告数据,提高数据的时效性和灵敏度;
数据多样,可以获取多种类型和格式的互联网广告数据,提高数据的丰富性和维度;
数据便捷,可以通过简单的操作和设置,获取互联网广告数据,提高数据的获取效率和成本。
数据收集的技术与工具的局限主要有以下几个:
数据质量,可能存在数据的不准确、不完整、不一致、不清洁等问题,影响数据的质量和可用性;
数据安全,可能存在数据的泄露、篡改、窃取、滥用等问题,影响数据的安全和合法性;
数据隐私,可能存在数据的侵犯、暴露、利用、伤害等问题,影响数据的隐私和伦理性;
数据分析,可能存在数据的过多、过杂、过难等问题,影响数据的分析和理解。
数据收集的技术与工具的发展方向主要有以下几个:
数据智能,是指利用人工智能、机器学习、深度学习等技术,提高数据收集的智能化和自动化程度,如智能爬虫、智能分析、智能监测等;
数据融合,是指利用数据挖掘、数据仓库、数据集成等技术,提高数据收集的融合化和整合化程度,如数据融合、数据清洗、数据标准化等;
数据共享,是指利用数据开放、数据交换、数据协作等技术,提高数据收集的共享化和协同化程度,如数据平台、数据市场、数据联盟等;
数据保护,是指利用数据加密、数据授权、数据审计等技术,提高数据收集的保护化和规范化程度,如数据安全、数据隐私、数据伦理等。
3.2数据分析
数据分析是指通过运用统计学、数学、计算机等知识和方法,对收集到的数据进行加工、处理、分析和解释的过程,以发现数据的规律、特征、关系和价值。数据分析的技术与工具主要有以下几种:
统计分析,是指通过运用描述统计、推断统计、多元统计等方法,对数据进行描述、推断、检验和建模的一种技术,如SPSS、SAS、R等;
数据挖掘,是指通过运用分类、聚类、关联、预测等方法,对数据进行挖掘、发现、提取和利用的一种技术,如WEKA、KNIME、RapidMiner等;
机器学习,是指通过运用监督学习、无监督学习、强化学习等方法,对数据进行学习、识别、优化和应用的一种技术,如TensorFlow、PyTorch、Scikitlearn等;
深度学习,是指通过运用神经网络、卷积网络、循环网络等方法,对数据进行深层次的学习、理解、表达和生成的一种技术,如Keras、Caffe、Theano等;
自然语言处理,是指通过运用分词、词性标注、命名实体识别、情感分析、文本生成等方法,对数据进行处理、理解、生成和交互的一种技术,如NLTK、Gensim、BERT等。
数据分析的技术与工具的优势主要有以下几个:
数据洞察,可以从数据中发现有价值的信息,如规律、特征、关系、价值等,提高数据的洞察力和创造力;
数据支持,可以通过数据来支持决策、策略、行动、评估等,提高数据的支持力和说服力;
数据优化,可以通过数据来优化广告内容、形式、投放、效果等,提高数据的优化力和改进力;
数据创新,可以通过数据来创新广告形式、内容、模式、价值等,提高数据的创新力和领先力。
数据分析的技术与工具的局限主要有以下几个:
数据复杂,可能存在数据的高维、非线性、非结构、非平衡等问题,增加数据的复杂度和难度;
数据不确定,可能存在数据的噪声、异常、缺失、变化等问题,影响数据的确定性和稳定性;
数据不完备,可能存在数据的不足、不全、不新等问题,影响数据的完备性和有效性;
数据不可解释,可能存在数据的黑箱、混沌、模糊等问题,影响数据的可解释性和可理解性。
数据分析的技术与工具的发展方向主要有以下几个:
数据融合,是指利用数据挖掘、数据仓库、数据集成等技术,提高数据分析的融合化和整合化程度,如数据融合、数据清洗、数据标准化等;
数据可视化,是指利用图形、图表、动画、交互等技术,提高数据分析的可视化和呈现化程度,如Tableau、PowerBI、ECharts等;
数据智能,是指利用人工智能、机器学习、深度学习等技术,提高数据分析的智能化和自动化程度,如智能分析、智能预测、智能优化等;
数据应用,是指利用数据分析的结果和价值,提高数据分析的应用化和转化化程度,如数据驱动、数据营销、数据创新等。
3.3数据可视化
数据可视化是指通过运用图形、图表、动画、交互等技术,将数据以直观、美观、有效的方式呈现给用户的过程,以增强数据的理解、沟通和决策。数据可视化的技术与工具主要有以下几种:
图形设计,是指通过运用色彩、形状、字体、布局等元素,设计数据的视觉效果的一种技术,如Photoshop、Illustrator、Sketch等;
图表制作,是指通过运用柱状图、折线图、饼图、散点图等类型,制作数据的图形表示的一种技术,如Excel、Numbers、GoogleSheets等;
动画制作,是指通过运用动态、音效、视频等元素,制作数据的动态展示的一种技术,如Flash、AfterEffects、Premiere等;
交互设计,是指通过运用按钮、菜单、滑块等组件,设计数据的交互功能的一种技术,如Axure、Balsamiq、Sketch等;
可视化平台,是指通过提供数据的导入、分析、可视化、分享等功能,实现数据的一站式可视化的一种工具,如Tableau、PowerBI、ECharts等。
数据可视化的技术与工具的优势主要有以下几个:
数据直观,可以将数据以图形、图表、动画等方式展示,提高数据的直观性和感知性;
数据美观,可以将数据以色彩、形状、字体等元素装饰,提高数据的美观性和吸引力;
数据有效,可以将数据以合适、清晰、突出的方式呈现,提高数据的有效性和重要性;
数据交互,可以将数据以动态、音效、视频等元素增强,提高数据的交互性和趣味性。
数据可视化的技术与工具的局限主要有以下几个:
数据失真,可能存在数据的变形、扭曲、误导等问题,影响数据的真实性和准确性;
数据过载,可能存在数据的过多、过杂、过密等问题,影响数据的清晰性和易读性;
数据单一,可能存在数据的缺乏、单调、无趣等问题,影响数据的丰富性和多样性;
数据隔离,可能存在数据的孤立、封闭、不共享等问题,影响数据的连接性和协作性。
数据可视化的技术与工具的发展方向主要有以下几个:
数据故事,是指利用数据可视化的技术和工具,将数据以故事的方式呈现,提高数据的故事性和情感性,如数据新闻、数据漫画、数据视频等;
数据探索,是指利用数据可视化的技术和工具,将数据以探索的方式呈现,提高数据的探索性和发现性,如数据仪表盘、数据地图、数据沙盒等;
数据沟通,是指利用数据可视化的技术和工具,将数据以沟通的方式呈现,提高数据的沟通性和共享性,如数据报告、数据演示、数据社区等;
数据智能,是指利用数据可视化的技术和工具,将数据以智能的方式呈现,提高数据的智能性和自动性,如数据推荐、数据预测、数据优化等。
3.4数据应用
数据应用是指通过运用数据分析的结果和价值,实现数据的应用化和转化化的过程,以提高数据的利用、创造和价值。数据应用的技术与工具主要有以下几种:
数据驱动,是指通过运用数据分析的结果和价值,驱动决策、策略、行动、评估等的一种技术,如数据驱动的决策、数据驱动的营销、数据驱动的创新等;
数据营销,是指通过运用数据分析的结果和价值,实现广告的内容、形式、投放、效果的优化和提升的一种技术,如数据营销的策划、数据营销的执行、数据营销的评估等;
数据创新,是指通过运用数据分析的结果和价值,实现广告的形式、内容、模式、价值的创新和领先的一种技术,如数据创新的设计、数据创新的开发、数据创新的推广等;
数据服务,是指通过运用数据服务的提供、数据服务的使用、数据服务的改进等。
数据应用的技术与工具的优势主要有以下几个:
数据利用,可以将数据分析的结果和价值,转化为实际的应用和效益,提高数据的利用率和回报率;
数据创造,可以将数据分析的结果和价值,创造出新的产品和服务,提高数据的创造力和竞争力;
数据价值,可以将数据分析的结果和价值,增加广告的品牌、产品或者服务的价值,提高数据的价值性和影响力;
数据社会,可以将数据分析的结果和价值,促进社会的进步和发展,提高数据的社会性和责任性。
数据应用的技术与工具的局限主要有以下几个:
数据依赖,可能存在数据的不可靠、不稳定、不更新等问题,影响数据应用的依赖性和可持续性;
数据难度,可能存在数据的复杂、难懂、难操作等问题,影响数据应用的难度和门槛;
数据风险,可能存在数据的泄露、滥用、误用等问题,影响数据应用的风险和后果;
数据伦理,可能存在数据的不公平、不合理、不道德等问题,影响数据应用的伦理和正当性。
数据应用的技术与工具的发展方向主要有以下几个:
数据协作,是指利用数据应用的技术和工具,实现数据的协作和共享的一种方式,如数据协作的平台、数据协作的模式、数据协作的规范等;
数据教育,是指利用数据应用的技术和工具,实现数据的教育和培训的一种方式,如数据教育的课程、数据教育的方法、数据教育的评估等;
数据创业,是指利用数据应用的技术和工具,实现数据的创业和创新的一种方式,如数据创业的项目、数据创业的团队、数据创业的支持等;
数据公益,是指利用数据应用的技术和工具,实现数据的公益和贡献的一种方式,如数据公益的目标、数据公益的活动、数据公益的效果等。
四、结论
互联网广告行业是一个快速发展、竞争激烈、变化多端的领域,对市场调查的需求和挑战也日益增加。本文从互联网广告的特点、分类和发展趋势入手,分析了互联网广告行业的市场调查的目的、对象、内容和方法,重点介绍了互联网广告行业的市场调查技术与工具,包括数据收集、数据分析、数据可视化和数据应用等方面,以及这些技术与工具的优势、局限和发展方向。本文还结合尚普咨询公司为互联网广告客户提供的市场调查服务的具体案例,展示了市场调查技术与工具在互联网广告行业的实际应用和价值。
本文旨在为互联网广告行业的市场调查提供一个参考和指导,希望能够帮助互联网广告的从业者和研究者,更好地利用市场调查技术与工具,提高互联网广告的效率和效果,实现互联网广告的发展和创新。
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仓储物流 | 渠道建设 | 人力资源 | 企业战略 | ||||
用户调研 | 消费者调查 | 消费行为态度 | 宣传/促销 | 产品服务 | 品牌研究 | 消费者特征 | |
满意度调查 | 员工满意度 | 用户满意度 | |||||
市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
落地模块 | 落地实施建议 | 长期合作 | |||||
商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
产业规划 | 市场调研 | 市场准入 | 发展战略 | 投资选址 | 收购及整合 | IPO募投 | |
信用资信报告 | 基本信息 | 重大事件 | 生产/经营网络 | 企业规模 | 经营实力 | 财务实力 | 法律风险 |
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