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検索広告​「インテント マッチ」の​力を​引き出した​ 3 社事例 —— 楽天モバイル、​KINTO、​JTB

久保寺 佑季

Social Module

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これまで​長らく​検索広告の​マッチタイプの​ 1 つと​して​提供してきた​「部分​一致」は、​2024年 7 月から​「インテントマッチ」と​いう​新たな​名称に​変わりました。

変更に​至った​背景は​前回の​記事で​触れているとおり、​Google AI の​発展に​伴い、​開発当初よりも​精度​高く​生活者の​「インテント​(意図)」を​捉えられるようになったことが​大きな​理由です。

大規模言語モデル​(LLM)に​よって​何十億もの​テキストを​学習し、​他の​マッチタイプでは​使用していない​複数の​シグナルを​用いる​ことで、​検索クエリの​表層的な​意味に​限らない​興味関心や​購買意向を​捉えられるようになったのです。

今回は、​実際に​インテントマッチ​(施策当時の​名称は​部分一致)を​活用して​成果を​上げている​ 3 社の​事例から、​インテントマッチを​使いこなすポイントを​見てみましょう。

導入 1 カ月で​パフォーマンスが​安定、​現在は​ 9 割を​インテントマッチで​運用する​楽天モバイル

楽天モバイル株式会社は​ 2020 年 4 月に​携帯電話キャリアに​本格参入しました。​契約数を​拡大する​策の​ 1 つと​して、​2022 年末から​インテントマッチを​活用しました。

インテントマッチでは、​企業側が​指定した​キーワードだけでなく、​同じような​意図を​持つ​幅広い​検索クエリに​対して​広告を​配信できるのが​特徴です。

マッチタイプごとの広告を配信するクエリ例。管理画面上で「格安 スマホ」というキーワードを設定した場合。完全一致では「格安 スマホ」、フレーズ一致では「格安 スマホ」、「スマホ 安い おすすめ」といったキーワードで配信されるのに対し、インテントマッチでは「格安 スマホ」、「スマホ 安い おすすめ」、「スマホ デビュープラン」、「キッズスマホ おすすめ」、「法人 携帯 格安」、「一番安く携帯を持つ方法」など同じような意図を持つ幅広いクエリに広告が配信されます。

幅広い​クエリに​配信を​広げられる​一方で、​「完全一致」​「フレーズ一致」と​比べて​獲得効率が​悪化してしまうのではないかと​いう​懸念も、​以前から​根強く​ありました。

楽天モバイルと​しても、​インテントマッチの​導入に​よる​獲得効率の​悪化を​避ける​ために、​まずは​小規模な​検証から​スタートしました。

インテントマッチを​導入する​場合、​最初は​幅広い​検索クエリに​対して​網羅的に​配信し、​どの​キーワードが​効率を​維持しながら​獲得に​つながるのか、​Google AI が​学習する​期間が​必要です。​その​ため Google では​通常、​インテントマッチの​パフォーマンスが​安定するまでの​期間と​して​最低 2 週間を​目安と​して​伝えています。​もちろん​これは​予算や​キーワードなどに​左右される​ため、​一概には​言えません。

同社の​事例でも、​Google AI に​よる​学習が​進んで​広告の​パフォーマンスが​安定するまでに​ 1 カ月を​要しました。​その間は​コンバージョン​(CV)​数が​増加した​反面、​顧客獲得単価​(CPA)は​やや​悪化。​しかし​ここですぐに​配信を​止める​ことなく​運用を​続けると、​その後は​ CPA を​改善しながらより​多くの​ CV 獲得に​成功しました。

導入直後は​学習する​キーワードの​ボリュームが​大きかった​分​時間を​要した​ものの、​キーワードの​テーマごとに​広告グループを​作成していた​ことで、​Google AI が​学習しやすい​環境が​整い、​精度が​高まったと​考えられます。

同社が​指定したのは​「携帯 sim」​「スマホ 購入」​「携帯 おすすめ」と​いった​キーワードでしたが、​実際に​ CV 獲得に​つながった​検索クエリを​見ると​「タブレット用 sim」​「スマホ 本体のみ​購入 分割」​「携帯 複数持ち」などの​クエリにまで​拡張して​インテントを​捉えていた​ことが​わかりました。

現在は、​同社の​広告の​約 9 割が​インテントマッチに​よる​運用です。​上の​検証を​終えた​後の​ 2023 年 3 月から​ 2024 年 3 月まで​ 1 年間の​数値の​変化を​見ると、​運用を​進めるに​つれて獲得数、​獲得効率ともに​改善が​続いている​ことが​わかります。

楽天モバイルでの 2024 年 3 月のインテントマッチによる運用結果。前年同月比で CV 数は 214% 増加、CPA は 24% 減少。

車の​サブスク​「KINTO」は​インテントマッチで​新規事業の​ニーズを​発見

株式会社KINTO は、​2019 年の​サービス立ち上げから​車の​サブスクリプションサービスと​いう​新しい​市場を​開拓しています。

同社の​検索広告での​狙いは、​オンラインでの​サービス申し込み数の​拡大です。​しかし​新たな​市場の​ため、​獲得に​つながる検索クエリが​想定しにくい状況でした。​このような​顧客ニーズが​読みにくい新規事業では、​Google AI が​自動で​ニーズを​捉える​インテントマッチが​効果を​発揮します。

楽天モバイルと​同様に、​KINTO も​まずは​インテントマッチの​効果検証から​始めました。​従来運用していた​「完全一致」​「フレーズ一致」での​運用と、​そこに​「インテントマッチ」を​加えた​運用とで​比較した​ところ、​やは​り​初めの​うちは​インテントマッチの​ CPA が​悪化し、​CV 数も​伸び悩みました。​しかし​その​後​学習が​進むと​徐々に​効率的に​ CV を​獲得できるように。​最終的に​検証した​ 2 カ月間全体で​見ると、​インテントマッチを​加えた方が​ CV 数 30% 増、​CPA 26% 減と​いう​成果を​上げました。

また​インテントマッチの​運用を​通じて、​ユーザーの​新たな​インサイトを​発見できたことも​大きな​価値でした。​たとえば​ CV に​つながった​検索クエリの​中には​「車 分​割払い」​「クレジットカード 車 買う」​「車を​お得に​買う方法」など、​支払いに​関する​ものが​多数見られました。

車を​購入する​際の​支払い方​法を​調べる​中で、​KINTO と​いう​選択肢に​気づき CV に​至る​ケースが​ある​ことが​わかったのです。

旅行予約に​つながる検索クエリを​掘り​起こした​ JTB

旅行会社の​株式会社JTB も​また、​インテントマッチを​活用する​ことで​生活者ニーズの​掘り​起こしに​成功しました。

た​とえば​同社が​「春 旅行 おすすめ」と​いう​キーワードを​指定した​ところ、​「今​行きたい​観光地」と​いう​検索クエリにも​広告配信を​広げ、​獲得に​つなげました。​「春」や​「旅行」と​いった​単語の​直接的な​意味を​超えて、​「今​行きたい​観光地」と​いう​本質的な​インテントに​対して​アプローチできたのです。​その​ほか​「高級宿 予約」を​拡張して​「一生に​一度は​泊まりたい​ホテル」、​「子連れ旅行」を​拡張して​「孫と​旅行に​行きたい」などインテントを​捉えて​効率的な​獲得に​成功しました。

一方で​同社と​しては、​改善点が​見えた​事例でもありました。​と​いうのも、​もともと​ 2024 年 4 月以降のより​ビジネスの​見通しが​立てられる​予約獲得を​目標に​インテントマッチを​導入しましたが、​獲得できた​予約の​多くは​ 2024 年 3 月までの​分だった​ためです。

ここから​見えるのは、​インテントマッチの​運用で​マーケターに​求められる​役割の​重要性です。

た​とえば​旅行商品の​場合、​目的地までの​距離や​時期に​よって、​予約の​タイミングが​変わります。​海外旅行で​あれば​数カ月前から​予約する​場合が​多いでしょうし、​逆に​近郊への​旅行で​あれば​数日前に​予約する​人も​多いでしょう。

自社の​目標に​照らし合わせて、​その​ためには​いつどのような​地域の​予約を​獲得するべきなのかを​分析したり、​それに​合わせて​広告クリエイティブや​ランディングページを​設計したりと​いった​検討が​必要に​なります。

インテントマッチは​ Google AI に​より​運用を​最適化しますが、​当然それだけですべてうまく​いくわけでは​ありません。​インテントマッチに​より​運用自体の​負荷を​軽減できるから​こそ、​その前提と​してどのような​戦略を​設計するかが、​マーケターに​求められるのです。

同社では、​今回獲得できた​検索クエリから​見えた​仮説を​基に、​前段の​コミュニケーション設計などの​改善に​つな​げています。

今回取り上げた 3 社の​事例から​わかるように、​インテントマッチは​効果的に​顧客を​獲得したり、​企業も​まだ​気づいていない​新たな​ニーズを​発見したりする​上で​有効な​マッチタイプです。​しかし​効果を​最大化する​ためには、​必要な​学習期間を​確保する​ことが​必要です。​また、​変化し続ける​生活者ニーズに​対して​適切に​アプローチするような​戦略を​組み立てなければなりません。​AI に​任せる​ところは​任せつつ、​AI を​最大限活用する​ための​戦略は​マーケターの​腕の​見せ所です。

Contributor:長櫓 康男​(アカウントマネージャー)​/ 田中 朝樹​(アカウントマネージャー)​/ 高橋 圭一​(インダストリーマネージャー)

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久保寺 佑季

ヘッド オブ パフォーマンスソリューションズ

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