
照片 by Pachon在动作中 是 皮克斯
大多数企业随着时间的推移积累了重复或近重复的页面 - 一个遗传的 URL 结构,一个排列页面被索引,区域变体与重叠副本 - 虽然搜索引擎长期以来一直在使用神经标签来解决哪个版本的计算,人工智能响应引擎面临相同的模糊性,在六个不同的搜索引擎中增加了六个不同的整合规则。当ChatGPT的浏览层,双胞胎的索引和克劳德的检索管道每一次都会遇到页面的矛盾版本,而没有明确的神经信号,他们可能会在他们的答案中引用不同的,有时过时的副本,分割品牌的权威而不是巩固它。
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支持因搜索引擎而异,并且比传统搜索更少标准化,但一个清晰的规律信号仍然有意义地减少了AI引用的可能性,特别是当与指向相同权威 URL 的一致结构化数据相结合时。
人工智能模型没有固有的方法来知道哪个是权威的,并且可以引用或将两者中的细节混合成一个不准确的答案。
具有独特事实的真正不同的地点(地址,时间,本地团队)应该作为自己的规律页面;重复相同核心提供的几乎重复的区域副本应该被定义为单一的中心页面,以避免在几乎相同的版本中稀释权威。
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