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AI引荐流量转化率高11倍,LMO策略实战获30%会议,全新“AI声量份额”指标诞生

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发表于 2025-12-29 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:微信文章
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AI搜索双重影响:链接点击率锐减,但AI引荐流量转化率高出11倍

AI搜索正重塑流量格局,呈现出复杂的双重影响。一方面,零点击趋势加剧,一项研究发现,当AI概览出现时,用户点击其他网站链接的比例从15%骤降至8%,并且用户在看到AI答案后结束搜索会话的可能性从16%上升到26%,摘要中被引用链接的点击率仅为1%,这证实了发布商对流量下滑的普遍担忧。

另一方面,微软Clarity的惊人数据显示,AI驱动的引荐流量正呈爆炸式增长(8个月内增长155%),其转化率高达1.66%,是传统自然搜索转化率的11倍。这一发现揭示了关键洞察:尽管AI可能减少了“漏斗顶部”的探索性点击,但通过AI渠道到达网站的用户意图极高,更接近购买决策。这要求企业必须重新评估流量价值,从关注流量数量转向关注流量质量和转化效率。
实战案例:通过“语言模型优化(LMO)”策略,一家公司30%的会议预订来自AI推荐

一个真实案例展示了如何有效优化内容以获得AI推荐。该公司在发现客户通过ChatGPT、Grok等AI工具找到他们后,提出了“语言模型优化”(LMO)概念,并在日历预订页面增加了“AI推荐”选项,结果30%的会议来源于此。其成功策略首先是积极参与AI的信息源头,例如在Quora、Reddit和Medium等社区提供有价值的贡献,以增加被AI学习和引用的机会。

其次,该公司调整内容创作方式,使其更像是与AI对话,使用清晰的品牌描述和自然语言。关键是主动回答潜在客户可能向AI提出的具体问题,例如“哪些公司提供每月低于500美元的全职虚拟助理?”。同时,通过创建对比表格、使用自然对话式的真实客户评价,以及明确“我们适合谁/不适合谁”的文案,来建立AI对品牌的信任和清晰认知,证明主动为AI提供结构化内容是赢得推荐的关键。
衡量标准革命:引入“AI声量份额”以追踪品牌在答案引擎中的影响力

由于传统SEO指标(如排名和点击量)在AI搜索时代逐渐失效,衡量品牌在AI答案中表现的新范式应运而生。核心是引入“AI声量份额”(AI Share of Voice)这一新指标,它量化了品牌在AI生成答案中被提及、引用和推荐的频率及突出程度。一个健全的衡量框架需定义三个核心要素:1. 监测的查询集(品牌词、竞品词),2. 追踪的AI引擎(如ChatGPT, Gemini, Perplexity),3. 应用于每个答案的计分规则。

其关键绩效指标(KPI)应包括:AI声量份额百分比、引用率、推荐率、实体覆盖度、品牌情绪得分,甚至包括AI幻觉率和错误归因事件等风险指标。将这一新指标整合进营销报告,可以帮助企业管理品牌在这些新渠道中的可见度,并将其与品牌搜索量、直接流量和辅助转化等业务成果相关联,从而证明在新环境下的营销投资回报率。
内容策略升级:优化内容中心以适应AI,并利用第一方数据提升品牌可见度

AI搜索要求内容策略进行两项重大升级。首先,内容结构需从“页面思维”转向“模块化思维”。由于AI引擎常将页面拆解成独立的段落或列表来合成答案,内容中心和支柱页面需重新设计,确保每个部分(如H2/H3下的内容)都能作为独立的、有价值的信息块存在。LS Building Products通过此种优化,其在AI概览中的提及量增加了540%。

其次,更高级的策略是利用第一方数据(如CRM记录、产品使用数据)来影响LLM的品牌呈现。通过将这些经过隐私安全处理的数据整合进知识库,并通过检索增强生成(RAG)系统提供给AI模型,可以确保AI在回答问题时,依据的是品牌方最新、最准确的信息。这不仅能有效避免品牌幻觉,更能将自有数据转化为一个持久的、高权威性的分发渠道。
技术SEO新前沿:分析AI爬虫行为并优化页面速度以影响LLM内容选择

AI的兴起为技术SEO开辟了两个新的关键领域。首先是AI爬虫的日志文件分析。数据显示,GPTBot等AI爬虫的流量在一年内增长了305%,分析其爬取行为(如频率、深度、错误率)至关重要,这有助于诊断内容覆盖差距,并通过robots.txt或meta标签来控制AI对内容的访问和使用。

其次,网站性能指标(如页面加载速度)正成为影响LLM内容选择的新信号。LLM在实时检索信息时有有限的延迟预算,较慢的网站会增加超时风险,导致LLM倾向于选择速度更快的竞争对手内容作为引用来源,即便其内容质量稍逊。因此,优化核心网页指标(Core Web Vitals)和保持HTML轻量化,已不仅是提升用户体验,更是确保内容能被AI系统有效检索和引用的技术前提。
战略洞察:AI优先采纳“肯定式”内容,而非“否定式”内容

Ahrefs进行的一项实验揭示了一个深刻洞察:AI平台在生成答案时,会优先考虑那些提供具体、肯定性回答的内容,即使信息是捏造的;而对于那些仅仅是否定、拒绝透露信息或表达不确定性的内容,AI则倾向于忽略。这是因为大型语言模型的核心任务是“生成答案”,它们更青睐那些能直接回答问题、信息结构完整的内容块。这一发现对内容策略有重要指导意义:当应对不实信息时,仅仅发布一篇“这不是真的”的声明效果甚微。更有效的方法是创作一篇提供正确、详细且肯定性信息的权威内容,用具体事实来“挤占”AI的信息空间,从而引导AI采纳和传播准确的品牌叙事。
AI时代的SEO工具箱:Semrush推出集成套件,新兴工具专注追踪AI可见度

为应对AI驱动的搜索变革,SEO工具市场正在快速演进。行业巨头Semrush推出了名为“Semrush One”的集成平台,将传统的SEO功能(如关键词研究)与新兴的AI可见度功能(如AI答案中的品牌表现追踪)相结合。与此同时,一个全新的专业工具赛道正在形成,涌现出如Peec、Profound、Sintra AI等专门用于追踪品牌在AI搜索结果(包括ChatGPT、Gemini)中引用的工具。这些新工具帮助营销人员量化品牌在AI答案中的声量份额和提及次数,将AEO/GEO的效果从模糊观察转变为可衡量数据。对于B2B营销人员,未来的工具箱将是“综合平台+专业工具”的组合。

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