RDE 是Realistic Demand Ecosystem的英文缩写。是由国内智能数字广告营销领导企业泰一指尚(AdTime)倡导并推出的全新互联网广告服务系统。RDE真正的价值是让广告能够在合理的时间呈现在网民面前。

简介

RDE即真实需求效果恒定(生态)系统,它表示广告投放随着需求变化而变化,始终保持效果恒定,犹如动态的生态平台系统。

RDE本身是DSP平台的一种升级。

传统的DSP是通过单纯大数据信息采集并进行对应的关联分析,去划定网民的兴趣。而RDE是融入了时间营销策略的高级平台,它能更准确的判断出网民的真实需求。RDE这一系统的核心观念在于时间营销的“时间即需求”策略的植入。

时间营销

时间营销这一概念早期由AdTime创新研究院提出,并首先应用于广告传媒行业。

时间营销泛指通过对多媒体运营以及数字技术应用等手段,对所流经传播介质的信息符号加以调配和控制,以改变信源到达传播对象的时间,进而实现营销效果的优化。

“时间即需求,沟通即获需”时间即需求,即通过时间的纬度,去观察网民的真实需求。在互联网上,网民的需求容易随着时间的变化发生转移,通常需求会随着网民的兴趣进行无规则波动。

传统的DSP依托于大数据,仅仅只能判断出一段时间内网民大致的需求,而需求的变化趋势则很难判断。RDE不仅通过大数据对网民的基础兴趣进行判断,同时时间维度的切割,能够找到瞬时所发生的需求变化。时间营销可针对网民的需求进行时间维度的切割,看到网民的需求高峰(即产生购买行为点)是在何时产生的,以及他此时关注的事物,与他的兴趣的落差,借此可以推断出网民的需求变化趋势。

优势

在网民上网的时候,RDE可获悉网民当前的关注点,通过对网民在这一时段的访问情况,同时比对事前大数据分析下网民的兴趣,来看出网民的当前的需求走势。

RDE自由的大数据采集all in one 架设全国15个主要省市,主干线路汇聚层数据,更全面更细腻的判定网民兴趣。自由的全站爬虫系统对全网3000个优秀媒体进行判定。

基于这两大数据,RDE既可以准确的判断出网民的兴趣,同时又能发现网民当前所关注的媒体焦点。由此可以发现网民在此时的需求是否发生了变化,并推断变化的方向。所以RDE是基于大数据的信息采集,以及关联分析、媒体匹配这三块形成的。

实施方法

AdTime 通过多年的数据关注,对网民的需求变化进行了研究。

将其分为3类

兴需恒定:在一段时间内,网民的需求与兴趣保持一致。

内容干扰:在某一段时间内,网民因看到的媒体内容,而发生了需求变化。

自然变化:在某一时间点,网民受到线下环境影响,需求发生巨大变化。

针对这三种需求,RDE给出了响应策略

兴趣与需求恒定下,维持大数据的传统分析方法。

内容干扰,可通过时间隧道,对此时段下的网民访问行为进行观察,观察其所访问的媒体内容,进行判断。

自然变化,网民需求突然发生转变,我们进行即搜即投,或及时展示。

公司简介

泰一指尚(AdTime)作为国内智能数字广告营销领导企业,以多维度聚合广告发布和精准数据分析技术为核心驱动,通过整合媒体广告资源、分析互联网受众浏览访问行为,将数字营销从单一的展示、变得更为高效、精准、智能,帮助客户有效提升广告转化价值。公司总部位于杭州市,并分别在北京、杭州、硅谷建有技术研发中心,同时在北京、上海市、深圳、合肥市、California等地设有分支机构,同时拥有地方级博士后工作站,公司目前员工人数已达到200余人。

AdTime的技术团队由来自雅虎、阿里巴巴、微软华为百度集团等行业资深专家领衔组建,汇聚广告营销、互联网技术、人工智能、互动创意等领域的精英,致力于分析中国互联网用户行为模型及创新型互动式广告体系架构,制定大数据时代以“人”为本的广告传播策略。ADTIME作为一家以技术为导向的广告公司,试图突破固化的互联网广告模式,给予用户及广告主更有价值的广告形式,经过多年来的积累及努力,AdTime成功引入智能广告概念,推出以网民行为维度为模型的互联网广告智库体系。

AdTime业务全面覆盖互联网、移动互联网、广播电视网,推出“三网四屏”的全新广告架构,并在智能广告模型下提出多维度聚合广告投放解决方案,帮助广告主快速、精准、多层次的覆盖目标群体,将广告展示直接转换为效果价值。AdTime技术平台为国内首家用户行为特征分析平台,该平台由5个维度独立平台所组成,为客户进行高效率的广告投放,帮助各互联网媒体、移动互联网媒体、广告代理公司和广告主进行智能化广告运营管理。

以效果量化广告!

依托强大的网络流量数据智能分析能力,AdTime数据平台每日处理广告曝光量达10亿,数据分析能力首屈一指,全面覆盖5亿在线互联网网民及移动互联网网民。该平台已经在为超过300家的电商、教育、汽车等各类型企业广告主提供流量导购式精准广告投放服务。其高效的智能化管理、受众网络画像自动匹配以及精准逻辑分析等特点,能够帮助广告主更好地管理广告投放的每个细节。

以技术驱动未来!

2011年,AdTime成立创新研究院,投入大量资金组建技术研发团队,用于创立“XAD未来广告”蓝图,该研究院作为国内唯一一家以研究数字智能新媒体、交互性广告模式的技术中心,为开拓点到点、以点聚网的互动式广告体验而不懈努力。

其他解释

规则建立实验(rule developing experimentation,RDE)是一种以解决问题为导向的系统性的商业流程,通过实验规范地设计、测试并修正多种概念、包装、产品或服务;开发人员和营销人员可以通过它发现客户的喜好,即便有时顾客本身无法明确说出他们的需求。

你的任务是为你的银行在市场上投放一种新型的信用卡。如何让消费者在成百上千面目雷同的产品中选择你的那张卡?市场部建议锁定某一目标消费群进行一次调查。申请单上的哪一部分会让消费者读后决定申请呢?要是我们直接询问他们更倾向于哪一种年利率、礼品、年费、外观、名字等会怎么样呢?围绕创新产品去了解消费者的想法,这听起来像是一种最精明的方式。事实上,相当多的消费者调查也是这样做的。

如你所料,这种市场调查的结果在相当程度上是可预知的。消费者希望年利率为0%,无年费或手续费,当然还要有很多容易赚取和兑换的有趣的、昂贵的礼品。

哇!这些发现是多么“深刻”啊!但是可行吗?你能实施吗?你是解决了问题还是仅仅发现了问题?通过这个实验,你是否发现了整个世界运行的规律,从而可以在未来做得更好呢?你有足够的财力将这一方案付诸实施吗?

挑战在于,很多时候消费者都不能明确地说出他们需要、想要或者喜欢什么。有没有办法解决这个问题呢?开发人员和营销人员通常被一个又一个焦点小组座谈会搞得晕头转向,尽管这些焦点小组也付出了最大的努力。当开发人员和营销人员认真地摸索并实验性地探究有哪些因素能够驱动消费者的兴趣时,不论是信用卡的功能,还是软性饮料的糖分含量、包装的颜色和图案,抑或是广告的特定信息,答案通常很快就能出来,但实际上往往无的放矢。将几种系统化设计的样品模型展示给顾客(或者让他们试用),他们会告诉你他们喜欢和不喜欢哪种,以及哪些对他们来说无所谓。用于创造样品模型的实验性设计将会“奇迹般地”告诉你每一项特征(品种或成分)给该顾客留下了怎样的印象。将那些引起顾客兴趣的特征结合到一起,你就有了为畅销产品建立规则的基本思路,即便还没有消费者实际尝试过这种具体的组合。随着本书的展开,你将会在很多例子里看到这一简单而有序的流程。

不同种类的RDE有着惊人的相似之处,我们将具体的步骤简要介绍如下:

分析问题,找到目标产品的特征。以软性饮料的配方为例,糖分、碳酸含量等变量便构成了产品的特征。在信用卡的RDE中,变量(特征的类别)可以是年费、年利率、备选的礼品等。每一个变量(或者说一组概念)都由几种选择组成,比如说,在你做饮料时,含糖量可以是6、8或10个单位;当你做信用卡时,年利率可以是0%、4﹒00%、9﹒99%、15%和21﹒99%。所以,第一步就是要做好功课并组织好问题,这是最难做的一部分,也正是需要专业知识的地方。想到GIGO(垃圾进,垃圾出)原理(GIGO是一种计算机术语,基本意思是说,数据的输出其实是由数据的输入决定的。如果源数据的质量不高,那么最终的结果必将受到影响。因此,输入正确资料是至关重要的一步。——译者注),你就知道第一步的重要性了。不过,你可以抛出一揽子概念供顾客测试。流程的其他部分都是高度自动化的,几乎不需耗费太多精力。

旋转圆盘电极(Rotating Disk Electrode,RDE);

为了研究电极表面电流密度的分布情况、减少或消除扩散层等因素的影响,电化学研究人员通过对比各种电极和搅拌的方式,开发出了一种高速旋转的电极,由于这种电极的端面像一个盘,所以也叫旋转圆盘电极,简称旋盘电极,还叫转盘电极。还有基于这种电极进一步改进了的旋转圆环电极等,可以测量更为复杂的电极过程的电化学参数。

这种电极的结构特点是圆盘电极与垂直于它的转轴同心并具有良好的轴对称;圆盘周围的绝缘层相对有一定厚度,可以忽略流体动力学上的边缘效应;同时电极表面的粗糙度远小于扩散层厚度。

在测量时电极浸入测量溶液不宜太深,一般以2~3mm为宜。电极的转速要适当,太慢时自然对流起主要作用,太快时则会出现湍流,不能得到有效参数。要求在旋转过程中保证电极表面出现层流状态。

旋转圆盘电极的极限扩散电流密度公式,由V.G.Levich(苏联)于1942年提出,极限扩散电流id是研究电化学动力学的重要参数。如果在不同转速条件下测得id值,作id-ω1/2图,可求出Dj;用标准溶液标定后可测反应物种的浓度,常用于定量分析。

利用旋转圆环圆盘电极可以检测出电极反应产物特别是中间产物的存在形式与生成量,或圆环电极上捕集到的盘电极反应产物的稳定性等,利用这些测量可以探测一些复杂电极反应的机理和获取更多的电极过程信息。因此在现代电化学测量中是常用的测试手段。电镀添加剂的作用机理的探讨或添加剂性能的比较,都可以用到这种电极来进行测试。

受体破坏酶(receptor destroying enzyme)

红血球或寄主细胞的表面有对应于病毒的受体,病毒以酶破坏受体,然而伯内特(F.M.Burnet)在霍乱菌的培养滤液中发现一种与病毒同样可破坏受体的酶,称此酶为RDE。其后明确它是神经氨酸酶。

参考资料