一辈子只做好两件事,就可以变得很富有,投资长期有价值的事情,规避无效之事——查理芒格

Fri 30 Jan 2026
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一场由 SEO 领域最值得信赖的声音组成的圆桌讨论,深入解析 LLM 究竟如何让品牌被“看见”、为什么走捷径行不通,以及当下真正有效的方法是什么。

当前 SEO 面临的最大挑战之一并不是 AI,而是围绕 AI 的不负责任的错误信息。

SEO 并没有消亡——它正在进化。这意味着我们有责任去理解行业正在发生怎样的变化,同时也要谨慎选择我们倾听的对象。

我一向不容易被震惊,但过去一年里我听过的一些 AEO(或 GEO)演讲,确实让人“眉毛一挑”——即便是对一个打了肉毒杆菌的人来说也是如此。

我仍然清楚地记得,有位演讲者对着满屋子的营销人员说,他“为还在做 SEO 的人感到抱歉”,紧接着却又推荐了一堆过时的手段,称之为提升 LLM 可见性的“秘密配方”。这整个过程只能说是……相当痛苦。

好在,真正成熟、理性的声音终于出现了。本周,四位业内最受信赖的专家——Lily Ray、Kevin Indig、Steve Toth 和 Ross Hudgens——齐聚一堂,进行了一场关于搜索未来的圆桌讨论。这无疑是我参加过的最有价值的一场 AEO 主题分享。他们每个人都分享了自己亲自实践、并成功提升 LLM 可见性的具体策略。

以下,就是他们的核心观点。

1. 软文广告依然有效

目前,LLM 并不会区分付费内容和自然编辑内容。这意味着,只要投放得当,发布在权威媒体上的软文广告就能像赢得的媒体报道一样,帮助品牌出现在 AI 搜索结果中。和传统公关一样,媒体本身的公信力仍然是最重要的因素。

2. 内容分发可以规模化提升可见性

付费内容分发可以扩大传播范围,但质量远比数量重要。应聚焦于权威且高度相关的媒体渠道,并谨慎使用这一策略。

3. 为你所服务的每一类受众和使用场景映射对应页面

随着 AI 搜索日益个性化,为不同受众、行业和使用场景创建清晰、明确页面的品牌,将更具优势。这种结构有助于 LLM 理解内容相关性,而且无论是否有 AI,始终都是一种行之有效的 SEO 最佳实践。

4. 首页信息清晰度

你的首页应当清楚地说明你服务的是谁,以及你提供什么。相比导航菜单,LLM 更容易解析首页内容,因此指望通过导航来解释你的产品或服务,本身就是一次被浪费的机会。

5. 优化你的页脚

不要忽视页脚。放置在这里的品牌与服务信号正在被 LLM 捕捉和理解。Wil Reynolds 分享了一个非常精彩的案例研究,展示了页脚内容如何直接影响 AI 可见性。

6. 不要优先考虑 llm.txt

尽管外界有诸多猜测,但目前没有任何主流 LLM 确认会使用 llm.txt 文件,而且 Google 也已明确表示不会使用。与其投入时间和精力在这里,不如把资源用在更有价值的地方。

7. 走向多模态内容

将你的核心内容复用为文本、视频、音频和图像等多种形式。目标是在 LLM 可能抓取的所有内容来源中,全面建立品牌认知。

8. 主动塑造你的品牌叙事

主动塑造你的品牌叙事。据估计,至少需要约 250 篇相关内容,才能对 LLM 如何理解和认知一个品牌产生实质性影响。那些没有持续发布和推广内容的品牌,很可能会把品牌话语权拱手让给他人。

9. 内容新鲜度具有不成比例的重要性

在 AI 搜索中,近期发布的内容往往表现尤为突出,这反映了 LLM 对最新信息的偏好。不过,没有实质更新的“人为刷新”并不可取

10. 社交平台见效很快

像 LinkedIn 这样的平台(包括 Pulse 文章)上的内容,往往能在数小时内、甚至几分钟内出现在 AI 搜索结果中,尤其是对于拥有强大粉丝基础的账号而言。Reddit、YouTube 等高信任度平台也呈现出类似的表现。

11. 权威性可加速内容被收录

在受人尊敬、垂直细分的行业网站上发布内容,往往能让信息更快进入 LLM 的回答中——有时甚至只需数小时。

12. 不要把 FAQ 藏起来

常见问题(FAQ)应当清晰可见、内容扎实,而不是被折叠隐藏在手风琴组件中。同时也不要吝啬内容——8 到 10 个回答充分的问题,就能清楚地向用户和 LLM 传递专业度、用户意图和内容相关性。

AEO 和 SEO 是一样的吗?

这个备受争议的问题,早在去年 12 月的 Google Search Live 活动中,就被 Google 的 John Mueller 正面回应了。他直接“给 AEO 牛仔们降了降温”,明确指出:好的 AEO 依然建立在扎实的 SEO 基础之上

“AI 系统依赖搜索。没有扎实的 SEO 基础,就不存在所谓的 GEO 或 AEO。一些技巧可能会出现,也可能在短期内奏效,但真正希望长期发展的公司,应该专注于那些经过验证、具备长期稳定性的做法,而不是投机取巧。”

当你了解像 GPT-5 这样的现代 LLM 实际是如何运作的,这种重叠关系就非常合理了。它们采用的是**检索增强生成(RAG,Retrieval-Augmented Generation)**机制。与只依赖冻结的训练数据不同,RAG 允许 LLM 在生成答案之前,实时查询搜索引擎和可信来源。

简单来说:如果你想在 LLM 中获得可见性,首先必须在搜索中被找到。

Lily Ray 有一支非常出色的视频,对这一过程进行了更深入的讲解,非常值得一看。

所以,答案是肯定的:好的 AEO 就是好的 SEO——但其中也存在细微差别。上述这些策略在当下确实有效,但随着 LLM 持续进化,它们也必然会不断演变。

2026 年最佳 AI 搜索策略

别再指望什么“魔法按钮”。持续测试。对各种炒作保持怀疑态度。并且要谨慎选择你愿意听谁的声音——无论是在你耳边,还是在你的 LinkedIn 信息流里。

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Ohab

我专注于数字营销、网络分析和转化跟踪,帮助企业通过数据驱动的策略和洞察力推动增长。
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