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Erschienen in: Optimization and Engineering 1/2015

01.03.2015

Heuristic Bayesian targeting of banner advertising

verfasst von: Fabrizio Caruso, Giovanni Giuffrida, Calogero Zarba

Erschienen in: Optimization and Engineering | Ausgabe 1/2015

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Abstract

We present a new algorithm for behavioral targeting of banner advertisements. We record different user’s actions such as clicks, search queries and pageviews. We use the collected information to estimate in real time the probability of a click on a banner. Each click on a banner generates a profit. Our goal is to maximize the overall profit. We use a naive Bayesian model. We keep track of the click frequencies of the different banners under the additional information provided by the actions that each user has performed. We apply our strategy on real data in which we simply use the hours during which a user is connected as a feature. We describe the results obtained on these real data that give support to the effectiveness of our strategy. Moreover we describe some heuristics to improve the estimate of the click frequencies and to avoid displaying the same banner to the same user too many times.

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Fußnoten
1
The distance between two hours h 1 and h 2 is computed as follows. Without loss of generality, let h 1 ≤ h 2. Then their distance is min(h 2 − h 1, 24 + h 1 − h 2).
 
Literatur
Zurück zum Zitat Abe N, Nakamura A (1999) Learning to optimally schedule internet banner advertisements. In ICML’99: Proceedings of the sixteenth international conference on machine learning, pp. 12–21 Abe N, Nakamura A (1999) Learning to optimally schedule internet banner advertisements. In ICML’99: Proceedings of the sixteenth international conference on machine learning, pp. 12–21
Zurück zum Zitat Caruso F, Giuffrida G (2012) Optimized delivery of on-Line advertisements. In: Proceedings of ICAART 2012 Caruso F, Giuffrida G (2012) Optimized delivery of on-Line advertisements. In: Proceedings of ICAART 2012
Zurück zum Zitat Caruso F, Giuffrida G, Zarba C (2011) Real-time behavioral targeting of banner advertising. In: Proceedings of CLADAG 2012 Caruso F, Giuffrida G, Zarba C (2011) Real-time behavioral targeting of banner advertising. In: Proceedings of CLADAG 2012
Zurück zum Zitat Chen Y, Pavlov D, Canny JF (2009) Large-scale behavioral targeting. In KDD ’09: Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining. ACM, New York, pp. 209–218 Chen Y, Pavlov D, Canny JF (2009) Large-scale behavioral targeting. In KDD ’09: Proceedings of the 15th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining. ACM, New York, pp. 209–218
Zurück zum Zitat Jun Y, Ning L, Gang W, Wen Z, Yun J, Zheng C (2009) How much can behavioral targeting help online advertising? In: 18th international world wide web conference (WWW2009) Jun Y, Ning L, Gang W, Wen Z, Yun J, Zheng C (2009) How much can behavioral targeting help online advertising? In: 18th international world wide web conference (WWW2009)
Zurück zum Zitat Nakamura A, Abe N (2005) Improvements to the linear programming based scheduling of web advertisements. Electron Commer Res 5(1):75–98CrossRefMATH Nakamura A, Abe N (2005) Improvements to the linear programming based scheduling of web advertisements. Electron Commer Res 5(1):75–98CrossRefMATH
Metadaten
Titel
Heuristic Bayesian targeting of banner advertising
verfasst von
Fabrizio Caruso
Giovanni Giuffrida
Calogero Zarba
Publikationsdatum
01.03.2015
Verlag
Springer US
Erschienen in
Optimization and Engineering / Ausgabe 1/2015
Print ISSN: 1389-4420
Elektronische ISSN: 1573-2924
DOI
https://doi.org/10.1007/s11081-014-9248-8

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