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Discover-Traffic analysieren -
Was haben wir gelernt?
Jens Fauldrath 05.11.2020
2006 – 2012: Aufbau
und Leitung des SEO-
Teams der Deutschen
Telekom AG P&I
https://kress.de/news/detail/beitrag/145288-analytics-seo-subscriptions-die-
besten-digital-spezialdienstleister-fuer-medien.html
- Die Geschichte -
Plötzlicher Traffic-Anstieg
2018
7
Und die SEOs so …
8
Aber woher kommt der Traffic?
Das
Discover Traffic-Monster
war‘s!
9
▪ Anwendung in der mobilen Google App
▪ Feed zeigt aktuelle News und Beiträge
▪ Keine aktive Suche des Nutzers erforderlich
▪ Individuell anpassbar an die eigenen
Interessen
▪ Ziele von Discover
▪ Dem Nutzer relevante Informationen bieten,
bevor er danach sucht
▪ Weiterentwicklung des Google Feed mit Fokus
auf den Nutzerinteressen → auch ältere Inhalte
können angezeigt werden, wenn sie relevant sind
Und was ist dieses Discover nun?
10
Woher kommt Discover denn so plötzlich?
Google Now
Aktuelle für DICH
relevante
Informationen
(z.B. Wetter,
Nachrichten, etc.)
Google Feed
Für DICH relevante
Informationen &
individuelle
Anpassung der
Schlagzeilen
Google
Feed
Google Discover
Für DICH relevante
Informationen &
individuelle Anpassung
der Schlagzeilen &
schnelles Entdecken der
Themen per Discover-
Button
Die Drei Säulen des Google Traffics für Verlage
In der Standard-Suche, die
Nutzer unabhängig einer
Nachrichten-Lage ausführen,
sind Evergreen-Themen
wichtig.
Gut ausgebaute Evergreen-
Themen liefern oft den Basis-
Traffic aus Google, der selten
Schwankungen unterliegt.
Wichtiger: News-Boxen in der
Standard-Suche an Top-
Positionen
Erscheinen, wenn eine Lage
vorliegt (Viele Meldungen & viele
Suchanfragen).
Aktualität sowie Autorität sind
Treiber des Erfolgs
Discover News Organische Suche
Google pusht Storys in den
eigenen News-Feed auf
Android-Devices nach Vorlieben
der Nutzer.
Vorlieben und Themen werden
anhand von Entitäten
zusammengeführt.
Publisher haben Autoritäten
für bestimmte Entitäten
(Themen)
Die Drei Säulen des Google Traffics für Verlage
In der Standard-Suche, die
Nutzer unabhängig einer
Nachrichten-Lage ausführen,
sind Evergreen-Themen
wichtig.
Gut ausgebaute Evergreen-
Themen liefern oft den Basis-
Traffic aus Google, der selten
Schwankungen unterliegt.
Wichtiger: News-Boxen in der
Standard-Suche an Top-
Positionen
Erscheinen, wenn eine Lage
vorliegt (Viele Meldungen & viele
Suchanfragen).
Aktualität sowie Autorität sind
Treiber des Erfolgs
Discover News Organische Suche
Google pusht Storys in den
eigenen News-Feed auf
Android-Devices nach Vorlieben
der Nutzer.
Vorlieben und Themen werden
anhand von Entitäten
zusammengeführt.
Publisher haben Autoritäten
für bestimmte Entitäten
(Themen)
- Das Problem -
Das klingt ja ganz interessant.
Aber woher kriege ich die
Daten?
Discover also …
15
Google, gib uns Discover-Daten! Und Google so …
▪ Also gibt es jetzt zwar einen Discover Report
in der GSC
▪ Aber eben nur auf URL-Basis
16
Dann probieren wir Google Analytics!
▪Aber dort gibt es kein
Discover!
▪Discover ist für
Google Analytics
Organic Search!
17
▪ Discover-Traffic lässt sich z.B. mit Google
Analytics erkennen
▪ Hintergrund: Analytics aggregiert referrer-
Traffic von Google als google/organic
▪ Problem: was davon ist aus der Google Suche
und was aus Discover?
▪ Ansatz: Discover Tracking implementieren
▪ Vorgehen:
▪ Filter erstellen, der die Quelle überschreibt
▪ Mit einer Regex den Google-Referrer in mehrere
Gruppen aufteilen (z.B. nach Protokoll,
Hostname, usw.)
▪ Vollständige Liste der Referrer + Anleitung:
https://valentin.app/discover-tracking.html
Dann probieren wir Google Anlytics….
aber wie erkenne ich dann Discover Traffic?!
18https://www.termfrequenz.de/podcast/seo-house-podcast/google-discover-traffic-monster-interview-mit-valentin-pletzer/
19https://www.termfrequenz.de/podcast/seo-house-podcast/google-discover-traffic-monster-interview-mit-valentin-pletzer/
20
Egal wie, ich habe immer nur URLs….
Aber zu welchen Themen?
Wie soll ich optimieren?
Gibt es Alternativen?
24
Ja, wenn man sie selber baut:
Discover Datenpipeline
GSC
NLP-API
Anreicherung
(n-grams, Artikel ID, Adjektive, Verben)
…
Quellen Datawarehouse Dashboard
BigQuery
25
Discover Datenpipeline
GSC Datenanreicherung
Datenhaltung &
Dashboard
URLs in Slugs zerlegen
Slugs an Google NLP-API
schicken
slug name type salience
wahlkampf-in-oklahoma-trump-nimmt-kundgebungen-trotz-covid-wieder-auf-und-droht-demonstranten wahlkampf EVENT 0,312
trump-us-regierung-klagt-gegen-veroeffentlichung-von-bolton-buch regierung ORGANIZATION 0,261
kate-middleton-prinz-william-royals-coronavirus-covid-19-grossbritannien-news-queen kate middleton PERSON 0,238
michael-wendler-irrer-plan-wird-er-der-neue-dsds-juror-rtl-xavier-naidoo michael wendler PERSON 0,188
coronavirus-in-usa-anthony-fauci-ist-trumps-berater-in-der-krise berater PERSON 0,177
API-Output:
URLs exportieren
+ weitere
Datenanreicherung
26
1. Datenaggregation mit GSC
▪ Discover-Daten auf URL-Basis exportieren
2. Entitätenerkennung als erste Anreicherung
▪ URLs auf Slugs reduzieren
▪ URL-Slugs an die NLP-API senden
3. Weitere Datenanreicherung
▪ Zerlegung der URLs in n-grams
▪ Identifizierung von Artikel IDs, Adjektiven,
Verben
4. Datenbasis schaffen
▪ GSC-Daten, Entitätenerkennung, zusätzliche
Datenanreicherung zusammenführen
Quellen: GSC Daten nutzen und anreichern!
Discover-Datengrundlage
Zusätzliche
Daten-
anreicherung
Entitäten-
erkennung
mit Google
NLP API
Daten-
aggregation
mit GSC
27
10+ Portale aus den IVW Top 100
720,5 Mio. Klicks seit Jahresbeginn 2020
7,1 Mrd. Impressionen seit Jahresbeginn 2020
16,7 Mio. Klicks pro Woche
164 Mio. Impressionen pro Woche
*Stand bis 25.10.2020
Unsere Datengrundlage
Probleme bei der Anreicherung
29
Singular und Plural normalisieren ist nicht die
Stärke von Google!
Alternative Entitäten für das Selbe ist nicht der
Sinn von Entitäten!
Output aus der NLP-API: Nur eine Maschine!
30
Beispiel:
Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex
Claudia Norberg muss nun tatsächlich ...
▪ Erkannte Entitäten:
▪ „bilder“
▪ „michael wendler claudia norberg ex frau
dschungelcamp laura mueller playboy“
Output aus der NLP-API: Nur eine Maschine!
31
Beispiel eines Reichweitenportals:
Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex
Claudia Norberg muss nun tatsächlich ...
▪ Erkannte Entitäten:
▪ „bilder“
▪ „michael wendler claudia norberg ex frau
dschungelcamp laura mueller playboy“
Output aus der NLP-API: Nur eine Maschine!
33
Ist der URL-Slug die beste Ausgangsbasis?
Vielleicht wird‘s mit Description oder Volltext
ja besser!
Das muss doch auch besser gehen!
34
Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex
Claudia Norberg muss nun tatsächlich ...
▪ Erkannte Entitäten:
▪ „gestaendnis“
▪ „dschungelcamperin“
▪ „ex“
▪ „claudia norberg“
▪ „michael wendler“
▪ „zwei millionen“
→ es sind schonmal bessere Entitäten. Aber so
wirklich sinnvoll sind sie auch nicht …
Output aus der NLP-API - Description
35
Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex
Claudia Norberg muss nun tatsächlich ...
▪ Erkannte Entitäten (die wichtigsten 10):
▪ „ex“
▪ „nachricht“
▪ „michael wendler“
▪ „claudia norberg“
▪ „dschungelcamperin“
▪ „gestaendnis“
▪ „foto“
▪ „beichte“
▪ „kamera“
▪ „paar“
→ Viel mehr Entitäten, aber auch nicht so richtig
sinnvoll
Output aus der NLP-API – Volltext (main content)
Wie gut ist die
Entitätenerkennung?
Welche Methodik eignet sich
am besten?
URL vs.
Description vs.
Volltext
37
Kann ich die Entitätenerkennung verbessern?
Die Ausgangsmethodik war:
▪ URL-Slugs an die NLP-API
Auch getestet wurde:
▪ Description an die NLP-API
▪ Volltext (main content) an die NLP-API
Mit allen 3 Methoden können gute Ergebnisse in
der Entitätenerkennung erreicht werden.
Und was ist die beste Methode?
Abhängig von Ziel & Datenbasis!
Description
NLP-API
VolltextSlug
38
Ziel: möglichst korrekte Entitäten
Was schicke ich wann zur NLP-API?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volltext Description Slug
Korrektheit der Entitätenerkennung
39
Was schicke ich wann zur NLP-API?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Description Slug Volltext
Nützlichkeit der Entitätenerkennung
Ziel: möglichst nützliche Entitäten
40
Welche Datenbasis habe ich?
1. Reichweitenportale
▪ Höchste Korrektheit & höchste Nützlichkeit mit
der Description-Methode
2. Qualitätsjournalismus
▪ Höchste Korrektheit mit der Volltext-Methode
▪ Höchste Nützlichkeit mit der Slug-Methode
▪ Description-Methode liefert gute Korrektheit &
Nützlichkeit
3. Mix aus beidem
▪ Höchste Korrektheit mit Volltext-Methode
▪ Höchste Nützlichkeit mit Description- & Slug-
Methode
▪ Vorteil Description-Methode: 26% höhere
Korrektheit bei gleicher Nützlichkeit
▪ Vorteil Slug-Methode: schont Ressourcen bei
sehr hoher Nützlichkeit
Was schicke ich wann zur NLP-API?
Unsere Gesamt-Auswertung zeigt …
 Descriptions erzielen das beste Gesamt-Ergebnis aus Korrektheit & Nützlichkeit
 Volltexte erzielen die korrekteste Entitätenerkennung
 Slugs erzielen höchste Nützlichkeit & die Methode ist am ressourcenschonendsten
 ABER: Methodik immer auf Ziele & Datenbasis abstimmen!
43
Top 20 Entitäten in 2020 bis KW34 - unbereinigt:
Nicht jede Entität ist ein Interesse!
44
Top 20 Entitäten in 2020 bis KW43:
45
2-Grams aus URL-Slugs: Top Personen in Discover
Welche Kennzahlen sollte man beachten?
46
Durchschnittliche CTR über alle Blätter
Ø CTR
Reichweiten-
portale
11,16 %
Ø CTR
Qualitäts-
journalismus
7,28 %
Ø CTR
Gesamt
10,66 %
47
Verben können die CTR auch beeinflussen
▪ Klicktreibend:
▪ platzen (CTR: 15,86 %)
▪ sterben (CTR: 14,10 %)
▪ kennen (CTR: 14,07 %)
▪ u.a.
▪ Klickhemmend:
▪ bestellen (5,64 %)
▪ kochen (7,95 %)
▪ steuern (8,60 %)
▪ u.a.
Ø CTR
Reichweiten-
portale
11,16 %
Ø CTR
Qualitäts-
journalismus
7,28 %
Ø CTR
Gesamt
10,66 %
48
Verben können die CTR auch beeinflussen
▪ Klicktreibend:
▪ platzen (CTR: 15,86 %)
▪ sterben (CTR: 14,10 %)
▪ kennen (CTR: 14,07 %)
▪ u.a.
▪ Klickhemmend:
▪ bestellen (5,64 %)
▪ kochen (7,95 %)
▪ steuern (8,60 %)
▪ u.a.
Ø CTR
Reichweiten-
portale
11,16 %
Ø CTR
Qualitäts-
journalismus
7,28 %
Ø CTR
Gesamt
10,66 %
▪ Hohe Schwankungsbreite
▪ Keine Empfehlung
▪ Verben stehen für Arten von Storys
▪ Als Filter nutzen und lernen
49
„platzen“ unter den Top 10 Verben (nach Klicks)?!
Plötzlicher Traffic-Anstieg des Verbs „platzen“
50
85 % der Klicks fallen zurück auf Daniela
Katzenberger
Ja was sind sie denn jetzt? Schwanger?
„platzen“ unter den Top 10 Verben (nach Klicks)?!
„[…] Das sympathische Paar kommt dann mit
einer neuen Staffel der Doku-Soap ins
Fernsehen.“
Ernsthaft? Das war‘s jetzt?!
Republishing
52
▪ Ursprünglich für Google News
▪ Spammy: Bestehende Artikel „Updaten“, weil
News-Box / Discover Ranking verloren
▪ Titel & URL ändern, Publikationsdatum
hochsetzen!
▪ Korrekt: Bestehenden Artikel erweitern, da
neue Informationen vorliegen
▪ Titel ( & URL) ändern, Updatedatum hochsetzen,
Inhalt erweitern.
▪ Sonderformat: Newsticker
▪ Bericht zu einer Lage in chronologischer
Ordnung vom neuesten zum ältesten Beitrag
→ Mischformen möglich
Republishing – Verlängerung der Haltezeit von Storys
53
Republishing – Wie lange bleiben Artikel in Discover?
Qualitätsportale Reichweitenportale
▪ Republishing scheint die Haltedauer von Artikeln in Discover zu verlängern
54
Republishing – Wie oft sollte man Republishen?
Qualitätsportale Reichweitenportale
▪ Effizienz sinkt, mehr als 10 Republishing-Vorgänge erscheinen ineffizient
55
472 mal republished?!
Starker Abfall der Klicks pro URL konstanter Anzahl an URLs
Discover-Platzierungen haben alternative Artikel-IDs
übernommen!
56
472 mal republished?!
Natürlich, Corona war‘s!
57
Mit Republishing…
… kann man Artikel nachträglich pushen
… kann der Artikel über einen längeren Zeitraum
besser performen
… sollte aber nur wenige Tage betrieben werden
Erkenntnisse aus unserer Datenbasis:
▪ Artikel wurden Ø 3x republished
▪ Reichweitenportale Ø 4x
▪ Qualitätsjournalismus Ø 2x
Liveticker performen kaum dauerhaft und sind
oft zu allgemein.
Republishing kann sinnvoll sein
58
▪ Artikel ca. 1 Minute bis 8 Stunden alt
▪ Oft nur 1-2 Stunden in News-Boxen,
Republishing mehrmals am Tag
▪ Realtime-Traffic-Daten und schnelle
Auswertung der Platzierung in News-Boxen
notwendig
Republishing Google News vs. Discover.
▪ Artikel ca. 4 - 48 Stunden alt
▪ Republishing am Folgetag, wenn Artikel gut
gelaufen ist
▪ Tägliche Auswertung des Discover-Traffics
notwendig
Prozess für das Republishing & Testing entwickeln!
Anpassungen
der Metadaten
Bewertung
der Erfolge
Erweiterung
der Inhalte
Identifikation
von Themen
• Recherche und Identifikation
geeigneter Republishing-
Themen
• Anpassung von Title und
Description & Datum
• Änderung von Headlines
• Inhalte dürfen erweitert werden
• Freigabe durch Autor/ CVD muss
innerhalb kurzer Zeit erfolgen
• Bereitstellung einfacherer
Dashboards & Tools zur
Bewertung der Erfolge*
* Valentin-Discover Filter in der Webanalyse implementieren & Top Stories des Vortrags prüfen
Und an Evergreen-Inhalte denken!
…die aber aktuell sein müssen.
Und warum nicht etwas Produktwerbung?
… vor allem Prospektinhalte laufen oft gut*
*Handelskette + Produktgattung + Produkt / Hersteller sind jeweils eigene Entitäten, die teilweise
andere Menschen ansprechen!
Die Drei Säulen des Google Traffics für Verlage
… und ich brauche für jede eine eigene Strategie!
In der Standard-Suche, die
Nutzer unabhängig einer
Nachrichten-Lage ausführen,
sind Evergreen-Themen
wichtig.
Gut ausgebaute Evergreen-
Themen liefern oft den Basis-
Traffic aus Google, der selten
Schwankungen unterliegt.
Wichtiger: News-Boxen in der
Standard-Suche an Top-
Positionen
Erscheinen, wenn eine Lage
vorliegt (Viele Meldungen & viele
Suchanfragen).
Aktualität sowie Autorität sind
Treiber des Erfolgs
Discover News Organische Suche
Google pusht Storys in den
eigenen News-Feed auf
Android-Devices nach Vorlieben
der Nutzer.
Vorlieben und Themen werden
anhand von Entitäten
zusammengeführt.
Publisher haben Autoritäten
für bestimmte Entitäten
(Themen)
- Das Fazit -
Unsere Discover Learnings
Die wichtigste Erkenntnis:
 Discover-Daten sind für uns kein Mythos mehr → einfach GSC Daten anreichern & los geht‘s!
Weitere wertvolle Erkenntnisse:
 Korrekte Entitätenerkennung bedeutet nicht immer nützliche Entitätenerkennung.
 Die richtige Vorgehensweise zur Entitätenerkennung ist abhängig von Ziel & Datenbasis.
 Adjektive & Verben können stark klicktreibend wirken → wenn die Voraussetzungen stimmen.
 Republishing für Discover sinnvoll, aber selten länger als 7 Tage.
Wie steigern Sie Ihren Discover-Traffic
 Themen die für Ihr Blatt funktionieren unbedingt stärken (also immer
darüber berichten).
 Formulierungen die die CTR steigern identifizieren und konsequent
verwenden. Google untersagt Klick-Bait, aber er funktioniert!
 Bildsprache ebenso hinsichtlich Wirkung auf CTR testen!
 Messen und lernen!
Noch nicht genug? Dann
Termfrequenz-Podcasts:
Online Marketing für die Ohren!
www.termfrequenz.de
Jens Fauldrath
jens.fauldrath@gettraction.de
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…Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

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Google Discover analysieren und optimieren – Seo-Day 2020

  • 1. Discover-Traffic analysieren - Was haben wir gelernt? Jens Fauldrath 05.11.2020
  • 2. 2006 – 2012: Aufbau und Leitung des SEO- Teams der Deutschen Telekom AG P&I
  • 3.
  • 7. 7 Und die SEOs so …
  • 8. 8 Aber woher kommt der Traffic? Das Discover Traffic-Monster war‘s!
  • 9. 9 ▪ Anwendung in der mobilen Google App ▪ Feed zeigt aktuelle News und Beiträge ▪ Keine aktive Suche des Nutzers erforderlich ▪ Individuell anpassbar an die eigenen Interessen ▪ Ziele von Discover ▪ Dem Nutzer relevante Informationen bieten, bevor er danach sucht ▪ Weiterentwicklung des Google Feed mit Fokus auf den Nutzerinteressen → auch ältere Inhalte können angezeigt werden, wenn sie relevant sind Und was ist dieses Discover nun?
  • 10. 10 Woher kommt Discover denn so plötzlich? Google Now Aktuelle für DICH relevante Informationen (z.B. Wetter, Nachrichten, etc.) Google Feed Für DICH relevante Informationen & individuelle Anpassung der Schlagzeilen Google Feed Google Discover Für DICH relevante Informationen & individuelle Anpassung der Schlagzeilen & schnelles Entdecken der Themen per Discover- Button
  • 11. Die Drei Säulen des Google Traffics für Verlage In der Standard-Suche, die Nutzer unabhängig einer Nachrichten-Lage ausführen, sind Evergreen-Themen wichtig. Gut ausgebaute Evergreen- Themen liefern oft den Basis- Traffic aus Google, der selten Schwankungen unterliegt. Wichtiger: News-Boxen in der Standard-Suche an Top- Positionen Erscheinen, wenn eine Lage vorliegt (Viele Meldungen & viele Suchanfragen). Aktualität sowie Autorität sind Treiber des Erfolgs Discover News Organische Suche Google pusht Storys in den eigenen News-Feed auf Android-Devices nach Vorlieben der Nutzer. Vorlieben und Themen werden anhand von Entitäten zusammengeführt. Publisher haben Autoritäten für bestimmte Entitäten (Themen)
  • 12. Die Drei Säulen des Google Traffics für Verlage In der Standard-Suche, die Nutzer unabhängig einer Nachrichten-Lage ausführen, sind Evergreen-Themen wichtig. Gut ausgebaute Evergreen- Themen liefern oft den Basis- Traffic aus Google, der selten Schwankungen unterliegt. Wichtiger: News-Boxen in der Standard-Suche an Top- Positionen Erscheinen, wenn eine Lage vorliegt (Viele Meldungen & viele Suchanfragen). Aktualität sowie Autorität sind Treiber des Erfolgs Discover News Organische Suche Google pusht Storys in den eigenen News-Feed auf Android-Devices nach Vorlieben der Nutzer. Vorlieben und Themen werden anhand von Entitäten zusammengeführt. Publisher haben Autoritäten für bestimmte Entitäten (Themen)
  • 14. Das klingt ja ganz interessant. Aber woher kriege ich die Daten? Discover also …
  • 15. 15 Google, gib uns Discover-Daten! Und Google so … ▪ Also gibt es jetzt zwar einen Discover Report in der GSC ▪ Aber eben nur auf URL-Basis
  • 16. 16 Dann probieren wir Google Analytics! ▪Aber dort gibt es kein Discover! ▪Discover ist für Google Analytics Organic Search!
  • 17. 17 ▪ Discover-Traffic lässt sich z.B. mit Google Analytics erkennen ▪ Hintergrund: Analytics aggregiert referrer- Traffic von Google als google/organic ▪ Problem: was davon ist aus der Google Suche und was aus Discover? ▪ Ansatz: Discover Tracking implementieren ▪ Vorgehen: ▪ Filter erstellen, der die Quelle überschreibt ▪ Mit einer Regex den Google-Referrer in mehrere Gruppen aufteilen (z.B. nach Protokoll, Hostname, usw.) ▪ Vollständige Liste der Referrer + Anleitung: https://valentin.app/discover-tracking.html Dann probieren wir Google Anlytics…. aber wie erkenne ich dann Discover Traffic?!
  • 20. 20 Egal wie, ich habe immer nur URLs….
  • 21. Aber zu welchen Themen?
  • 22. Wie soll ich optimieren?
  • 24. 24 Ja, wenn man sie selber baut: Discover Datenpipeline GSC NLP-API Anreicherung (n-grams, Artikel ID, Adjektive, Verben) … Quellen Datawarehouse Dashboard BigQuery
  • 25. 25 Discover Datenpipeline GSC Datenanreicherung Datenhaltung & Dashboard URLs in Slugs zerlegen Slugs an Google NLP-API schicken slug name type salience wahlkampf-in-oklahoma-trump-nimmt-kundgebungen-trotz-covid-wieder-auf-und-droht-demonstranten wahlkampf EVENT 0,312 trump-us-regierung-klagt-gegen-veroeffentlichung-von-bolton-buch regierung ORGANIZATION 0,261 kate-middleton-prinz-william-royals-coronavirus-covid-19-grossbritannien-news-queen kate middleton PERSON 0,238 michael-wendler-irrer-plan-wird-er-der-neue-dsds-juror-rtl-xavier-naidoo michael wendler PERSON 0,188 coronavirus-in-usa-anthony-fauci-ist-trumps-berater-in-der-krise berater PERSON 0,177 API-Output: URLs exportieren + weitere Datenanreicherung
  • 26. 26 1. Datenaggregation mit GSC ▪ Discover-Daten auf URL-Basis exportieren 2. Entitätenerkennung als erste Anreicherung ▪ URLs auf Slugs reduzieren ▪ URL-Slugs an die NLP-API senden 3. Weitere Datenanreicherung ▪ Zerlegung der URLs in n-grams ▪ Identifizierung von Artikel IDs, Adjektiven, Verben 4. Datenbasis schaffen ▪ GSC-Daten, Entitätenerkennung, zusätzliche Datenanreicherung zusammenführen Quellen: GSC Daten nutzen und anreichern! Discover-Datengrundlage Zusätzliche Daten- anreicherung Entitäten- erkennung mit Google NLP API Daten- aggregation mit GSC
  • 27. 27 10+ Portale aus den IVW Top 100 720,5 Mio. Klicks seit Jahresbeginn 2020 7,1 Mrd. Impressionen seit Jahresbeginn 2020 16,7 Mio. Klicks pro Woche 164 Mio. Impressionen pro Woche *Stand bis 25.10.2020 Unsere Datengrundlage
  • 28. Probleme bei der Anreicherung
  • 29. 29 Singular und Plural normalisieren ist nicht die Stärke von Google! Alternative Entitäten für das Selbe ist nicht der Sinn von Entitäten! Output aus der NLP-API: Nur eine Maschine!
  • 30. 30 Beispiel: Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex Claudia Norberg muss nun tatsächlich ... ▪ Erkannte Entitäten: ▪ „bilder“ ▪ „michael wendler claudia norberg ex frau dschungelcamp laura mueller playboy“ Output aus der NLP-API: Nur eine Maschine!
  • 31. 31 Beispiel eines Reichweitenportals: Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex Claudia Norberg muss nun tatsächlich ... ▪ Erkannte Entitäten: ▪ „bilder“ ▪ „michael wendler claudia norberg ex frau dschungelcamp laura mueller playboy“ Output aus der NLP-API: Nur eine Maschine!
  • 32.
  • 33. 33 Ist der URL-Slug die beste Ausgangsbasis? Vielleicht wird‘s mit Description oder Volltext ja besser! Das muss doch auch besser gehen!
  • 34. 34 Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex Claudia Norberg muss nun tatsächlich ... ▪ Erkannte Entitäten: ▪ „gestaendnis“ ▪ „dschungelcamperin“ ▪ „ex“ ▪ „claudia norberg“ ▪ „michael wendler“ ▪ „zwei millionen“ → es sind schonmal bessere Entitäten. Aber so wirklich sinnvoll sind sie auch nicht … Output aus der NLP-API - Description
  • 35. 35 Michael Wendler: Schockierende Beichte – Ex Claudia Norberg muss nun tatsächlich ... ▪ Erkannte Entitäten (die wichtigsten 10): ▪ „ex“ ▪ „nachricht“ ▪ „michael wendler“ ▪ „claudia norberg“ ▪ „dschungelcamperin“ ▪ „gestaendnis“ ▪ „foto“ ▪ „beichte“ ▪ „kamera“ ▪ „paar“ → Viel mehr Entitäten, aber auch nicht so richtig sinnvoll Output aus der NLP-API – Volltext (main content)
  • 36. Wie gut ist die Entitätenerkennung? Welche Methodik eignet sich am besten? URL vs. Description vs. Volltext
  • 37. 37 Kann ich die Entitätenerkennung verbessern? Die Ausgangsmethodik war: ▪ URL-Slugs an die NLP-API Auch getestet wurde: ▪ Description an die NLP-API ▪ Volltext (main content) an die NLP-API Mit allen 3 Methoden können gute Ergebnisse in der Entitätenerkennung erreicht werden. Und was ist die beste Methode? Abhängig von Ziel & Datenbasis! Description NLP-API VolltextSlug
  • 38. 38 Ziel: möglichst korrekte Entitäten Was schicke ich wann zur NLP-API? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Volltext Description Slug Korrektheit der Entitätenerkennung
  • 39. 39 Was schicke ich wann zur NLP-API? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Description Slug Volltext Nützlichkeit der Entitätenerkennung Ziel: möglichst nützliche Entitäten
  • 40. 40 Welche Datenbasis habe ich? 1. Reichweitenportale ▪ Höchste Korrektheit & höchste Nützlichkeit mit der Description-Methode 2. Qualitätsjournalismus ▪ Höchste Korrektheit mit der Volltext-Methode ▪ Höchste Nützlichkeit mit der Slug-Methode ▪ Description-Methode liefert gute Korrektheit & Nützlichkeit 3. Mix aus beidem ▪ Höchste Korrektheit mit Volltext-Methode ▪ Höchste Nützlichkeit mit Description- & Slug- Methode ▪ Vorteil Description-Methode: 26% höhere Korrektheit bei gleicher Nützlichkeit ▪ Vorteil Slug-Methode: schont Ressourcen bei sehr hoher Nützlichkeit Was schicke ich wann zur NLP-API?
  • 41. Unsere Gesamt-Auswertung zeigt …  Descriptions erzielen das beste Gesamt-Ergebnis aus Korrektheit & Nützlichkeit  Volltexte erzielen die korrekteste Entitätenerkennung  Slugs erzielen höchste Nützlichkeit & die Methode ist am ressourcenschonendsten  ABER: Methodik immer auf Ziele & Datenbasis abstimmen!
  • 42.
  • 43. 43 Top 20 Entitäten in 2020 bis KW34 - unbereinigt: Nicht jede Entität ist ein Interesse!
  • 44. 44 Top 20 Entitäten in 2020 bis KW43:
  • 45. 45 2-Grams aus URL-Slugs: Top Personen in Discover Welche Kennzahlen sollte man beachten?
  • 46. 46 Durchschnittliche CTR über alle Blätter Ø CTR Reichweiten- portale 11,16 % Ø CTR Qualitäts- journalismus 7,28 % Ø CTR Gesamt 10,66 %
  • 47. 47 Verben können die CTR auch beeinflussen ▪ Klicktreibend: ▪ platzen (CTR: 15,86 %) ▪ sterben (CTR: 14,10 %) ▪ kennen (CTR: 14,07 %) ▪ u.a. ▪ Klickhemmend: ▪ bestellen (5,64 %) ▪ kochen (7,95 %) ▪ steuern (8,60 %) ▪ u.a. Ø CTR Reichweiten- portale 11,16 % Ø CTR Qualitäts- journalismus 7,28 % Ø CTR Gesamt 10,66 %
  • 48. 48 Verben können die CTR auch beeinflussen ▪ Klicktreibend: ▪ platzen (CTR: 15,86 %) ▪ sterben (CTR: 14,10 %) ▪ kennen (CTR: 14,07 %) ▪ u.a. ▪ Klickhemmend: ▪ bestellen (5,64 %) ▪ kochen (7,95 %) ▪ steuern (8,60 %) ▪ u.a. Ø CTR Reichweiten- portale 11,16 % Ø CTR Qualitäts- journalismus 7,28 % Ø CTR Gesamt 10,66 % ▪ Hohe Schwankungsbreite ▪ Keine Empfehlung ▪ Verben stehen für Arten von Storys ▪ Als Filter nutzen und lernen
  • 49. 49 „platzen“ unter den Top 10 Verben (nach Klicks)?! Plötzlicher Traffic-Anstieg des Verbs „platzen“
  • 50. 50 85 % der Klicks fallen zurück auf Daniela Katzenberger Ja was sind sie denn jetzt? Schwanger? „platzen“ unter den Top 10 Verben (nach Klicks)?! „[…] Das sympathische Paar kommt dann mit einer neuen Staffel der Doku-Soap ins Fernsehen.“ Ernsthaft? Das war‘s jetzt?!
  • 52. 52 ▪ Ursprünglich für Google News ▪ Spammy: Bestehende Artikel „Updaten“, weil News-Box / Discover Ranking verloren ▪ Titel & URL ändern, Publikationsdatum hochsetzen! ▪ Korrekt: Bestehenden Artikel erweitern, da neue Informationen vorliegen ▪ Titel ( & URL) ändern, Updatedatum hochsetzen, Inhalt erweitern. ▪ Sonderformat: Newsticker ▪ Bericht zu einer Lage in chronologischer Ordnung vom neuesten zum ältesten Beitrag → Mischformen möglich Republishing – Verlängerung der Haltezeit von Storys
  • 53. 53 Republishing – Wie lange bleiben Artikel in Discover? Qualitätsportale Reichweitenportale ▪ Republishing scheint die Haltedauer von Artikeln in Discover zu verlängern
  • 54. 54 Republishing – Wie oft sollte man Republishen? Qualitätsportale Reichweitenportale ▪ Effizienz sinkt, mehr als 10 Republishing-Vorgänge erscheinen ineffizient
  • 55. 55 472 mal republished?! Starker Abfall der Klicks pro URL konstanter Anzahl an URLs Discover-Platzierungen haben alternative Artikel-IDs übernommen!
  • 57. 57 Mit Republishing… … kann man Artikel nachträglich pushen … kann der Artikel über einen längeren Zeitraum besser performen … sollte aber nur wenige Tage betrieben werden Erkenntnisse aus unserer Datenbasis: ▪ Artikel wurden Ø 3x republished ▪ Reichweitenportale Ø 4x ▪ Qualitätsjournalismus Ø 2x Liveticker performen kaum dauerhaft und sind oft zu allgemein. Republishing kann sinnvoll sein
  • 58. 58 ▪ Artikel ca. 1 Minute bis 8 Stunden alt ▪ Oft nur 1-2 Stunden in News-Boxen, Republishing mehrmals am Tag ▪ Realtime-Traffic-Daten und schnelle Auswertung der Platzierung in News-Boxen notwendig Republishing Google News vs. Discover. ▪ Artikel ca. 4 - 48 Stunden alt ▪ Republishing am Folgetag, wenn Artikel gut gelaufen ist ▪ Tägliche Auswertung des Discover-Traffics notwendig
  • 59. Prozess für das Republishing & Testing entwickeln! Anpassungen der Metadaten Bewertung der Erfolge Erweiterung der Inhalte Identifikation von Themen • Recherche und Identifikation geeigneter Republishing- Themen • Anpassung von Title und Description & Datum • Änderung von Headlines • Inhalte dürfen erweitert werden • Freigabe durch Autor/ CVD muss innerhalb kurzer Zeit erfolgen • Bereitstellung einfacherer Dashboards & Tools zur Bewertung der Erfolge* * Valentin-Discover Filter in der Webanalyse implementieren & Top Stories des Vortrags prüfen
  • 60. Und an Evergreen-Inhalte denken! …die aber aktuell sein müssen.
  • 61. Und warum nicht etwas Produktwerbung? … vor allem Prospektinhalte laufen oft gut* *Handelskette + Produktgattung + Produkt / Hersteller sind jeweils eigene Entitäten, die teilweise andere Menschen ansprechen!
  • 62. Die Drei Säulen des Google Traffics für Verlage … und ich brauche für jede eine eigene Strategie! In der Standard-Suche, die Nutzer unabhängig einer Nachrichten-Lage ausführen, sind Evergreen-Themen wichtig. Gut ausgebaute Evergreen- Themen liefern oft den Basis- Traffic aus Google, der selten Schwankungen unterliegt. Wichtiger: News-Boxen in der Standard-Suche an Top- Positionen Erscheinen, wenn eine Lage vorliegt (Viele Meldungen & viele Suchanfragen). Aktualität sowie Autorität sind Treiber des Erfolgs Discover News Organische Suche Google pusht Storys in den eigenen News-Feed auf Android-Devices nach Vorlieben der Nutzer. Vorlieben und Themen werden anhand von Entitäten zusammengeführt. Publisher haben Autoritäten für bestimmte Entitäten (Themen)
  • 64. Unsere Discover Learnings Die wichtigste Erkenntnis:  Discover-Daten sind für uns kein Mythos mehr → einfach GSC Daten anreichern & los geht‘s! Weitere wertvolle Erkenntnisse:  Korrekte Entitätenerkennung bedeutet nicht immer nützliche Entitätenerkennung.  Die richtige Vorgehensweise zur Entitätenerkennung ist abhängig von Ziel & Datenbasis.  Adjektive & Verben können stark klicktreibend wirken → wenn die Voraussetzungen stimmen.  Republishing für Discover sinnvoll, aber selten länger als 7 Tage.
  • 65. Wie steigern Sie Ihren Discover-Traffic  Themen die für Ihr Blatt funktionieren unbedingt stärken (also immer darüber berichten).  Formulierungen die die CTR steigern identifizieren und konsequent verwenden. Google untersagt Klick-Bait, aber er funktioniert!  Bildsprache ebenso hinsichtlich Wirkung auf CTR testen!  Messen und lernen!
  • 66. Noch nicht genug? Dann Termfrequenz-Podcasts: Online Marketing für die Ohren! www.termfrequenz.de
  • 67. Jens Fauldrath jens.fauldrath@gettraction.de 030 403 643 051 www.gettraction.de https://www.facebook.com/gettraction.de/ https://twitter.com/gettraction_om …Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!