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증분 효과 실험에서 고객 데이터 품질 문제를 발견하면 수정 우선순위는 어떻게 정하나요?

이런 질문도 같은 답입니다: 증분 효과 실험 고객 데이터 품질 · 증분 효과 실험 데이터 오류 우선순위

답변

고객 데이터 품질 문제는 발견 즉시 전부 고치려 하기보다, 영향 범위(몇 개 세그먼트·캠페인이 이 데이터를 쓰는가)와 심각도(과금·타겟팅 오류로 직접 이어지는가, 리포팅에만 영향을 주는가)를 곱한 기준으로 우선순위를 매겨야 한다. 가장 먼저 처리할 대상은 '과금·타겟팅에 실시간으로 영향을 주고 있는' 문제(예: 잘못된 세그먼트로 광고가 계속 나가는 중)이고, 과거 리포트 수치에만 영향을 준 문제는 원인을 기록해두고 다음 정기 배치에서 정정해도 된다. 원인이 아직 불명확한 경우 해당 데이터 소스를 자동화 의사결정(자동입찰·자동타겟팅)에서 임시로 제외해 오류가 확산되는 것부터 막는다. 홀드아웃/노출군을 나누는 기준 데이터(고객 ID·지역 매핑)에 결측·중복이 있으면 배정 자체가 오염돼 테스트 전체가 무효화된다 — 이 경우는 단순 리포팅 정정이 아니라 즉시 재설계·재실행 대상으로 최우선 처리해야 한다.

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