啥是移动广告跨屏


2014中国互联网大会已结束,
但互联网大会的话题还在继续,
今年仍然围绕着“大数据”“移动营销”“O2O”以及“互联网技术”等话题而展开。
但今年的大会中,
更多被人们讨论的还是“移动营销”这个话题。

关于中国互联网大会,可以参考这一篇[啥是中国互联网大会]。

移动终端正在取代PC,成为人们接入互联网的主要方式,
而互联网业务及信息也正逐步从以个人电脑为中心,
向以手机等移动终端为中心转变,
移动终端将成为广告的主要投入载体之一。
市场研究公司eMarketer预测,
2017年全球60%以上的网络广告预算将倾斜到移动端,
在中国这个全世界最大、最年轻的移动用户市场,
新的格局正悄然形成。

关于eMarketer,可以参考这一篇[啥是eMarketer公司]。

1. 多屏环境推动移动广告前进脚步

移动设备的普及,
我们的生活环境从原本的双屏,
发展到了如今的N屏,
并且改变了人们的阅读、浏览习惯,
获取视频内容不再局限于TVPC端
通过观看视频获取信息,
从来没有像现在这样便捷,
TVPCPad手机随处可得。
几个屏之间,没有严格的区分,
屏幕之间是一种联动的关系。
如今很多都开始习惯“一方面在看电视,另外一方面在看电脑,还在玩手机” 的行为方式。
所以是多屏的时代,
这些屏幕就构成了一个生态系统,
屏幕无处不在,
相互依靠。

多屏生态的构成,
消费者的日常行为被各种屏幕“碎片化”,
让许多广告主们意识到,
仅仅依靠PC端进行广告投放是远远不够的,
移动端将成为多屏驱动力。
从现在开始广告主更应该着重思考的是,
如何能够让合适的广告通过合适的屏幕,
在合适的时间找对合适的人。

2. 移动广告从“多屏”到“跨屏”的飞跃

Google 联合全球最大市场调查公司之一的 IpsosSterling Brands 展开的调查发现,
目前美国民众在媒体消费上花的时间达到了每天 4.4 小时,其中 90% 的时间属于跨屏消费
举个例子:
用户可能会先在手机上看上某部电影,
看个开头之后又转移到电视上,
又或者,他们会先在手机上浏览商品,
然后继续在电脑端完成购物。
如何让用户无缝地完成这类在线活动,
将是各大公司需要突破的一个难点。

关于Ipsos和Sterling Brands,可以参考这一篇[啥是市场调查公司–Ipsos和Sterling Brands]。

有很多广告技术公司在进行PC+移动双平台广告投放的时候,
还无法做到针对同一个用户进行投放,
那些所谓现有的“跨屏广告投放系统”只能对互联网用户和移动互联网用户分别投放,
没有办法识别这些用户是不是同一个人。
而一个用户在手机上的行为也不能指导PC广告的投放,从而无法实现跨屏联动。

同时,
现有的投放系统只能对互联网广告或移动互联网广告单独控制投放频次,
无法做到跨屏的频次控制
广告的实际投放效果不能保证。

3. 跨屏需基于“重定向”与“跨屏ID“

日前,在采访到多屏程序化购买引领者悠易互通产品副总裁蒋楠
给出这样的观点,

对于跨屏广告的实现,
更多的还是对于跨屏数据匹配进行探索,
最常见的形式有两种:

精准匹配-通过优质媒体账号ID系统
用户在PC端和移动端使用同样的ID账号进行登陆,
当公司后台接受到这个动作信号的时候,
就可以判断出这个PC和这个移动设备的标识背后是同一个人。

模糊匹配-通过IP进行同一用户的识别:
如果有某两个设备,无论是PC手机或者平板
经常成对出现在某一个相同的地方,
那就有很大的概率可以推断出他是否一个人。
这种方式可适用范围比前一种更广,
但准确性会下降,
只适用于在PC端移动端数据都有相当积累的公司。

多屏跨屏的蜕变除了通过多屏识别出同一个用户以外,
关键还在通过跨屏ID实现跨屏”重定向”(re-targeting)
一来实现对消费者行为的跟踪,
进而选择对消费者进行广告投放加强印象二次召回
二来实现频次控制
节省多余展示降低预算消耗,
从而覆盖更多独立用户”。

关于悠易互通的信息,可以参考这一篇[啥是悠易互通]。

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 在 JavaScript 中实现点击展开与隐藏效果是一种非常实用的交互设计,它能够有效提升用户界面的动态性和用户体验。本文将详细阐述如何通过 JavaScript 实现这种功能,并提供一个完整的代码示例。为了实现这一功能,我们需要掌握基础的 HTML 和 CSS 知识,以便构建基本的页面结构和样式。 在这个示例中,我们有一个按钮和一个提示框(prompt)。默认情况下,提示框是隐藏的。当用户点击按钮时,提示框会显示出来;再次点击按钮时,提示框则会隐藏。以下是 HTML 部分的代码: 接下来是 CSS 部分。我们通过设置提示框的 display 属性为 none 来实现默认隐藏的效果: 最后,我们使用 JavaScript 来处理点击事件。我们利用事件监听机制,监听按钮的点击事件,并通过动态改变提示框的 display 属性来实现展开和隐藏的效果。以下是 JavaScript 部分的代码: 为了进一步增强用户体验,我们还添加了一个关闭按钮(closePrompt),用户可以通过点击该按钮来关闭提示框。以下是关闭按钮的 JavaScript 实现: 通过以上代码,我们就完成了点击展开隐藏效果的实现。这个简单的交互可以通过添加 CSS 动画效果(如渐显渐隐等)来进一步提升用户体验。此外,这个基本原理还可以扩展到其他类似的交互场景,例如折叠面板、下拉菜单等。 总结来说,JavaScript 实现点击展开隐藏效果主要涉及 HTML 元素的布局、CSS 的样式控制以及 JavaScript 的事件处理。通过监听点击事件并动态改变元素的样式,可以实现丰富的交互功能。在实际开发中,可以结合现代前端框架(如 React 或 Vue 等),将这些交互封装成组件,从而提高代码的复用性和维护性。
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