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新しい​ Google 広告アカウントを​作成しますか?

新しい​ Google 広告アカウントを​作成しようと​しています。​新しい​アカウントを​作成しなくても、​1 つの​アカウントで​複数の​キャンペーンを​作成できます。

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AI 変革期の​今改めて​押さえたい、​「予測 AI」と​「生成 AI」

ジェイディープ ジャンギアニ

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アジア太平洋地域​(APAC)​版 Think with Google が​ 2024 年 10月に​公開した​記事を​基に​日本語に​翻訳し、​編集しました。

筆者の​ジェイディープ・ジャンギアニは、​Google の​東南アジア地域に​おける​広告マーケティングを​担当しています。

AI 技術は、​インターネットが​進化してきたよりも​速い​ペースで​進歩しています。​その​結果​マーケターは、​顧客ニーズを​捉え、​魅力的な​キャンペーンを​企画制作し、​成果を​拡大する​ための​新たな​ツールを​手に​入れる​ことになりました。

特に​ APAC では、​「AI を​活用するのか、​取り残されるのか」と​いう​段階に​来ています。​調査では、​マーケターの​ 85% が​ AI 導入の​計画または​設計の​段階に​あると​回答しています(*1)。

AI 導入の計画または設計の段階にあると回答した APAC 地域のマーケター 85%

データが​豊富な​分野では、​AI が​企業に​とって​非常に​強力な​パートナーに​なり得る​ことは​間違い​ありません。​しかし、​AI に​よる​アウトプットは、​インプットする​データの​品質に​左右されます。​質の​低い​データからは、​質の​低い​アウトプットしか​得られません。

これこそが、​AI が​人間の​創造性、​戦略的な​洞察力、​専門知識に​取って​代われない​理由です。​こうした​人間ならではの​強みと​ AI を​組み合わせる​ことで、​初めて​ AI の​可能性を​最大限に​引き出すことができます。​AI は、​これまで​不可能だった​ことを​可能にし、​ビジネスを​変革する​新たな​機会を​切り​開きます。

しかし、​AI 自体は​しばらく​前からすでに​存在していました。​いったいなぜ、​今に​なって​これほど​話題に​なっているのでしょうか。

なぜ、​誰もが​ AI に​ついて​考え、​語り、​使おうと​するようになったのか、​そして​現在が​いかに​革新的な​タイミングであるのかを​理解する​ために、​1997 年まで​遡ってみましょう。​この年、​IBM が​開発した​スーパーコンピュータ​「Deep Blue」は、​現役の​世界チェスチャンピオンを​破った​最初の​コンピュータアルゴリズムと​なりました。

ゲームチェンジャー AI の​進歩

Deep Blue は、​過去の​パターンを​分析し、​将来の​結果が​最善と​なる​選択肢を​予測する、​「予測 AI」の​初期形態でした。​チェスのような​特定の​目的に​対して​膨大な​計算が​必要な​問題を​解決するように​トレーニングされていました。

Google でも、​Google マップの​交通量の​予測や​広告の​スマート入札などで​予測 AI を​活用し、​皆さんの​生活や​仕事が​より​良くなるよう改善を​続けてきました。

予測 AI を​搭載した​アプリは、​すでに​一般的に​なっていますが、​最近の​変革の​ほとんどは​「生成 AI」の​分野で​起きています。​特定の​結果に​向けて​推論する​予測 AI と​異なり、​生成 AI は、​詩から​数学の​問題、​医療診断、​マーケティングまで、​幅広い​トピックや​領域に​わたって​推論します。​また、​新しい​コンテンツを​作成する​ことも​できます。

生成 AI は​予測 AI よりもはるかに​複雑な​ため、​サイズもはるかに​大きくなります。​2017 年には、​この​分野の​モデルの​パラメータ数は​ 1 億個未満でしたが、​その年の​後半に​ Google が​「GPT」​(Generative Pre-trained Transformer)の​「T」に​当たる​「Transformer」と​いう​ディープラーニングの​モデルを​提唱した​ことで、​状況は​劇的に​変わりました。

その​結果、​AI モデル設計は​急速に​進歩し、​モデルサイズは​過去 5 年間で​ 1 万 8,000 倍に​拡大。​2023 年には​パラメータの​数が​ 1.8 兆個にまで​達しました。​わかりやすく​言うと、​大規模言語モデル​(LLM)の​サイズは、​インターネットの​ 5 分の​ 1 の​期間に、​4 倍の​勢いで​成長したことになります。​こうした​加速的な​成長が、​AI 分野に​おける​飛躍の​きっかけと​なったのです。

生成 AI に​おける​ 2 つの​進歩

アニメーションを​再生 アニメーションを​一時停止

サイズ以外にも、​生成 AI は​さまざまな面で​進歩しています。​その​ 1​ つは​マルチモーダル化です。​画像、​動画、​音声、​コード、​テキストなど、​さまざまな​種類の​情報を​シームレスに​理解し、​処理できる​ことを​意味します。

Google の​ AI、​Gemini も​そんな​マルチモーダル モデルの​生成 AI の​ 1​ つです。

また​生成 AI は、​コンテキストウィンドウ​(一定の​プロンプトで​取り込み、​処理できる​情報量)が​飛躍的に​増加しています。

た​とえば、​Gemini 1.5 Pro の​コンテキストウィンドウは、​2024 年 2 月から​ 5 月の​間に​ 2 倍の​ 200 万トークンに​増加しました。​これは、​5,000 ページの​書籍、​2 時間の​動画、​22 時間の​音声、​6 万行の​コードに​相当する​コンテンツを​取り込んで​処理し、​高度に​洗練された​高精度の​推論を​即座に​実行できる​ことを​意味します。

AI の​変革力

話を​再び、​現在に​移しましょう。​今や​マーケターは、​初期段階の​調査から​アイデア出し、​クリエイティブ制作、​キャンペーン成果の​最大化まで、​マーケティング全体に​わたって​ AI を​活用できるようになりました。​これ以下では、​Gemini モデルを​会話型の​インターフェースで​直接​使えるように​した​「Gemini アプリ」を​例に、​マーケティング活動に​おいて​ AI が​どのように​役立つのか、​具体的に​紹介します。

リサーチ

新しい​市場の​可能性や​セグメントの​規模の​推定など、​マーケティングキャンペーンの​初期段階の​調査は​時間が​かかる​ものです。​しかし​ Gemini を​使えば、​数分で​結果を​推定できます。​最近リリースした​新機能​「Gem」を​使えば、​数回の​操作で、​どんな​分野であっても​パーソナライズされた​専属の​ AI アシスタントを​作成できます。

た​とえば、​インドネシアの​ Z 世代の​コーヒー好きに​キャンペーンを​届けたい​コーヒーブランドが​あるとしましょう。​まずは、​市場調査の​アシスタントと​して​機能する​カスタム Gem を​作成します。​この​ Gem では、​1 プロンプトで​インドネシアの​都市に​おける​ Z 世代の​市場規模を​分析できます。​過去の​調査結果で​ Gem を​トレーニングし、​より​関連性の​高い​回答を​得る​ことも​できます。

アニメーションを​再生 アニメーションを​一時停止

アイデア出し

調査段階から​アイデア出しに​移行する​ために、​Gemini の​アイデア生成機能を​使って、​クリエイティブな​発想の​きっかけを​作る​ことができます。​先ほどの​コーヒーブランドの​キャンペーンを​例に​取りましょう。​Z 世代の​コーヒー好きに​リーチする​ための​ 30 秒の​動画広告に​ついて、​4 〜 5 個の​アイデアを​出すよう Gemini に​依頼する​ことで、​インスピレーションを​得る​ことができます。

この​とき、​プロンプトが​具体的で​あれば​ある​ほど、​より​精度の​高い​アイデアが​得られます。​気に入った​アイデアが​あれば、​「もっと​考えを​共有して」​「詳しく​説明して」と​促す​ことで、​さらに​深堀りする​ことも​できます。

クリエイティブ制作

すばらしい​アイデアを​得られたら、​次は​「Imagen 3」を​使って​クリエイティブ制作を​始めましょう。​Imagen 3 は、​テキストで​入力した​プロンプトに​基づいて​数秒で​高品質な​画像を​生成する、​Google の​画像生成モデルです。​Gemini アプリで​利用できます。

アニメーションを​再生 アニメーションを​一時停止

Gemini アプリで​「『mirachiato』と​いう​ブランド名の​缶コーヒーの​画像を​生成してください。​氷のように​冷たく、​結露した​水滴が​滴り​落ちていて、​背景には、​波と​白い​砂浜の​ある​海岸や​ビーチが​あります」と​いう​プロンプトを​入力し、​Imagen 3 が​画像を​生成している​様子

キャンペーン成果の​最大化

魅力的な​クリエイティブや​説得力の​ある​キャンペーンの​効果を​高める​ために、​視聴者の​特定の​ニーズに​合わせて​適切な​タイミングで​それらを​届けましょう。

その​ためには、​適切な​広告インプレッションを​選び、​数秒で​多数の​オプションに​ついて​意思決定を​行わなければなりません​(英語)。​ここで、​AI が​ゲームチェンジャーと​して​登場します。

AI を​活用する​広告キャンペーンは、​パフォーマンスの​向上だけなく、​マーケティング全般に​わたってますます洗練されてきています。

た​とえば​ YouTube では、​インストリーム広告、​インフィード広告、​ショート広告を​通じて、​エンゲージメントの​高い​視聴者との​つながりを​構築し、​さまざまな​マーケティング目標の​達成に​役立てる​ことができます。​認知度を​高めるには​動画リーチ キャンペーンを、​ブランドの​検討を​促すには​動画視聴キャンペーンを​使いましょう。​また、​デマンド ジェネレーション キャンペーンを​活用すれば、​YouTube、​Discover、​Gmail などの​配信面を​通じて、​視覚に​訴える​広告で​需要を​創出する​ことも​できます。

また、​P-MAX キャンペーンを​活用する​ことで、​検索を​はじめとした​ Google の​幅広い​チャネルで、​キャンペーンを​広く​届ける​ことができます。​AI を​活用した​広告キャンペーンでは、​顧客が​どこに​いても​リーチできるだけでなく、​利益の​最大化などの​ビジネス目標に​向けて、​キャンペーンを​最適化する​ことも​可能です。

実際、​現場の​マーケターは​長年、​テクノロジーと​クリエイティビティの​融合を​大切に​してきました。​なぜなら、​それが​素晴らしい​結果を​もたらし、​優れた​クリエイティブが​優れた​ビジネスに​つながる​ことを​知っているからです。​AI の​時代が​到来した​今、​この​ゲームチェンジングな​瞬間を​捉え、​マーケティングの​力で​ビジネスを​変革する​機会を​最大限に​活かす​ときが​来ています。

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ジェイディープ ジャンギアニ

Director, Ads Marketing, Southeast Asia

Google

出典 (1)

*1: Google/Accenture, Australia, China, India, Japan, Korea, AI in the Marketer Journey 2024, n=375 marketers within organisations >250 employees, across CPG, Retail, Fin Services, Media and Entertainment, Retail/ E-Commerce, Gaming and Apps, who are engaged with AI/Gen AI initiatives, 2024.

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