Implementare AI Commerce Search

Puoi implementare AI Commerce Search per la tua applicazione e-commerce.

Quando utilizzi i suggerimenti o la ricerca, acquisisci i dati degli eventi utente e del catalogo per pubblicare previsioni o risultati di ricerca sul tuo sito.

Gli stessi dati vengono utilizzati sia per i consigli sia per la ricerca, quindi se li utilizzi entrambi, non devi importare gli stessi dati due volte.

Il tempo medio di integrazione è dell'ordine di settimane. Tieni presente che per la ricerca la durata effettiva dipende in larga misura dalla qualità e dalla quantità di dati da importare.

Panoramica dell'integrazione di Commerce

Iniziare a utilizzare l'integrazione del commercio

Esegui la migrazione in quattro fasi

La migrazione del motore di ricerca è un approccio strutturato in quattro fasi che contribuisce a garantire che ogni aspetto della migrazione venga affrontato per ridurre al minimo i rischi e massimizzare l'investimento.

Gestisci le aspettative dei tuoi team di merchandising e dei venditori nel seguente modo:

  • Tieni informati i team dei commercianti: comunica in modo proattivo i cambiamenti in arrivo e il motivo per cui l'azienda sta adottando un approccio basato sull'AI.
  • Forma i team sul nuovo paradigma: spiega che il sistema si basa sul comportamento degli utenti e sul rilevamento dell'intenzione, il che porta a un ranking dei prodotti più personalizzato. I risultati di ricerca hanno un aspetto diverso.
  • Definisci linee guida chiare per le regole aziendali: sottolinea che le regole aziendali possono essere applicate solo per motivi aziendali specifici e basati sui dati, ad esempio obblighi contrattuali o una strategia chiara per aumentare le entrate. L'obiettivo è lasciare che l'AI faccia il suo lavoro.
  • Test A/B delle nuove regole: se viene proposta una nuova regola dopo la migrazione, il modo più efficace per convalidarne l'efficacia è eseguire un altro test A/B, un gruppo con la regola e un gruppo senza la regola. Lascia che siano i dati a decidere se la regola viene promossa in produzione.

Seguendo diligentemente questo approccio in quattro fasi, è possibile eseguire una migrazione tipica ai test A/B in circa due o tre mesi, a seconda della complessità e della velocità di esecuzione del sistema di ricerca attuale. Questa metodologia è stata progettata e testata in numerosi casi di adozione da parte dei clienti.

Best practice per l'onboarding

Quando esegui l'onboarding alla Ricerca AI per il commercio, il principale fattore che determina la qualità dei risultati di ricerca e il rendimento sono i dati importati. Il rendimento della ricerca AI Commerce (pertinenza, ranking e ottimizzazione delle entrate) è estremamente sensibile ai dati caricati, inclusi cataloghi, informazioni sui prodotti ed eventi utente.

La ricerca AI Commerce dispone di più dashboard e controlli di qualità dei dati per garantire che eventuali problemi o potenziali difetti nei dati o nello schema dei dati vengano segnalati. Se i difetti dei dati vengono trascurati fin dall'inizio, il modello non verrà addestrato in modo accurato e un test A/B iniziale non produrrà i risultati previsti. La causa principale è più spesso il catalogo o i dati utente piuttosto che la ricerca AI Commerce stessa.

Fai clic su questi link per passare alla sezione delle best practice per l'integrazione di ciascuno di questi componenti della ricerca AI Commerce:

Termini di servizio

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Per la garanzia di qualità, un piccolo campione di query di ricerca e risultati di ricerca dei log, che includono i dati dei clienti, viene inviato per la valutazione umana a fornitori di terze parti indicati come responsabili del trattamento secondari di terze parti per la ricerca. Test aggiuntivi che utilizzano query di ricerca e risultati di ricerca provenienti dai log della Ricerca Google che sono set di dati raccolti pubblicamente vengono inviati per la valutazione umana a diversi fornitori di terze parti per la garanzia di qualità. I log della Ricerca Google non sono classificati come dati dei clienti.