精通 Perplexity SEO 或 GEO 的专家:如何让您的网站成为 Perplexity、Gemini、ChatGPT 等 AI 的最爱。
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发布日期:2025年11月12日 / 更新日期:2025年11月12日 – 作者:Konrad Wolfenstein
互联网上的新货币:为什么不再是排名第一,而是被引用。
人工智能时代数字可见性的重组——权威性成为新的货币:无排名SEO成为新的竞争优势
在线信息收集的历史正在经历一场翻天覆地的变革。过去几代内容营销人员的策略都基于一个简单而近乎信条的前提——排名靠前,流量爆棚——但如今,一种新的现实正在悄然兴起。主流搜索引擎正面临着专业人工智能助手的挑战,而这些新玩家遵循着截然不同的规则。Perplexity AI、ChatGPT Search、Google Gemini 等系统不再提供排名列表,而是直接给出答案,并仅引用少数几个来源。这种根本性的架构变革正迫使企业和营销人员彻底重新思考他们对可见性、权威性和内容策略的理解。
困惑型搜索引擎优化(Perplexity SEO)并非早期采用者的专属领域,而是应对一场已然发生的颠覆性变革的答案。预计到2025年,生成式人工智能将占据全球数字搜索市场54.2%的份额,而到2032年,这一数字预计将增长至数百亿美元。未能应对这一发展趋势的公司不仅面临网站点击率下降的风险,甚至可能在潜在客户提问的平台上彻底消失。
与此同时,这种变革也带来了全新的机遇。与传统的搜索引擎优化(SEO)不同,在传统SEO中,十个链接争夺一个引用位置,而人工智能驱动的算法通常只考虑四五个来源。这使得每个引用位置的价值都呈指数级增长。关键不再是与十个或二十个竞争对手竞争,而是与三四个竞争对手竞争。这种高度集中的关注为专业、真实、权威的信息来源创造了新的机遇——前提是他们了解新算法的思维方式。
本分析考察了这一运动的根源、其机制和概念基础、其当前形式、具体应用场景,以及与这一转变相关的机遇和风险。
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搜索如何演变:一场革命的历史锚点
要了解现状,简要回顾搜索引擎行业的演变阶段至关重要。复杂的搜索引擎优化(SEO)并非凭空而来,而是数十年技术发展的必然结果,其雏形早在多年前就已显现。
互联网诞生后的前二十年,搜索引擎的发展历程遵循一个核心原则:用户搜索,机器提供列表。谷歌革新了这一模式,并非通过改变架构,而是通过调整权重。反向链接、内容质量和相关性成为主要的排名因素。近二十年来,这几乎是数字可见性不可撼动的法则。
然而,早在2013年,这种模式就开始出现裂痕。随着谷歌RankBrain的推出——这套机器学习系统不仅能处理关键词,还能理解上下文和用户意图——搜索引擎本身开始学习更自然的语言。不久之后,能够理解词组上下文中词语含义的自然语言处理系统BERT也问世了。这些系统虽然仍然与搜索引擎紧密相连,但它们为一种截然不同的模式奠定了基础:它们证明了搜索引擎可以学习理解用户的真实问题。
与此同时,大型语言模型(LLM)也在发展——这类语言模型并非为搜索逻辑而设计,而是为生成答案而生。OpenAI 于 2022 年 11 月发布的 ChatGPT 并非首个此类系统,但它的突破性进展使其进入公众视野。搜索引擎提出问题并提供片段式的答案,而 LLM 则可以生成完整的句子、段落,甚至文章。它们能够综合知识,而无需盲目依赖排名。
随后出现了关键的一环:ChatGPT 获得了实时网络搜索的访问权限。Perplexity AI 紧随其后,推出了类似的模型,专门针对研究和答案生成进行了优化。谷歌发布了搜索生成体验(Search Generative Experience)——一种融合了传统搜索和生成式人工智能的混合解决方案。这些系统从网络中提取实时数据,筛选出最可靠的来源,生成摘要答案,然后引用原始出处。
这不仅仅是一项新功能,更是从“搜索信息”到“直接请求答案”的转变。而这一转变彻底改变了游戏规则。目标不再是排名,而是引用;不再是关键词,而是专业性、可信度和时效性;不再是网站A指向网站B的链接,而是能否被人工智能识别为可靠信息来源。
游戏新规则:改变可见性的机制和组成部分
传统SEO和Perplexity SEO的关键区别在于响应架构。要理解这种区别,首先必须了解Perplexity和类似的AI搜索系统在技术上的运作原理。
Perplexity AI 使用一种通常被称为检索增强生成(Retrieval Augmented Generation)的系统。这意味着系统接收用户查询后,立即执行实时网络搜索(通过搜索引擎 API 或自身爬虫),根据质量、相关性和可信度筛选结果,最终使用排名靠前的结果生成答案。该答案会包含引用和指向原始来源的链接。
这种架构对优化策略有以下几个影响:
- 首先:引用比排名更重要。即使某个网站在谷歌标准搜索结果中排名第50位,只要它能针对特定问题提供最佳答案,Perplexity 也可以将其作为主要来源引用。研究表明,Perplexity 引用的页面中,只有约 47% 能从谷歌获得显著的自然搜索流量。这意味着,专业知识和独家数据比通用的高权重网站更具优势。
- 其次:结构重于内容。近年来,谷歌开始青睐结构化数据、模式标记和答案摘要。Perplexity 和 ChatGPT 更需要这些。它们不像人类那样线性处理内容,而是像解析器一样处理结构化的内容。问答格式、表格、项目符号、清晰划分的章节——这不仅“提升用户体验”,而且与人工智能系统的处理过程息息相关。
- 第三:将“时效性”作为筛选标准。Perplexity 使用时间衰减因子。这意味着,除非内容具有历史相关性或权威性,否则非常老旧的内容会受到系统性的惩罚。一篇关于三年前趋势的文章在传统的 Google SEO 中属于中性排名。但在 Perplexity 中,这类文章会被主动过滤掉。
- 第四:EEAT 作为信任过滤器。这个广为人知的缩写词——经验(Experience)、专业(Expertise)、权威性(Authoritativeness)、可信度(Trustworthiness)——原本就是谷歌的概念,但在人工智能系统中显得尤为重要。机器不仅要识别相关性,还要识别可靠性。这可以通过以下方式实现:清晰的作者信息及资质、透明的方法论、可见的引用和参考文献、HTTPS 加密和安全证书、法律声明和隐私政策,以及来自权威来源的反向链接或维基百科上的提及等外部权威指标。
- 第五:语义精确性而非关键词匹配。人工智能系统不仅理解词语的含义,还能理解它与其他概念之间的关联。例如,一篇讨论“搜索引擎优化”的文章,即使文中没有直接出现“搜索引擎优化”这个词组,只要它在“在线可见性”的语境下进行讨论,就会被系统判定为相关。但如果文章同时提及“SEO”和“操纵技巧”,则会被认为可信度较低。
- 第六:多模态内容的附加价值。文本不再是唯一的格式。视频、信息图表、表格和数据可视化被人工智能系统视为特别有价值的内容,因为它们能够:浓缩复杂信息、实现可视化评估、支持交互式研究,并普遍提升用户体验。
- 第七:网络效应和平台影响力。人工智能系统通过数百万个网站进行训练。它们不仅学习内容本身,还学习内容在网络上的相互关联方式、网站之间的相互引用,以及网站与主题相关资源的关联。一个品牌如果只出现在自己的网站上,其被引用的概率远低于那些同时出现在Reddit、LinkedIn、维基百科或知名行业平台上的品牌。这并非有意操纵——而是表明人脉关系不再是衡量信誉度的可靠指标。
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当前形势:市场现状及实际影响
2025年是一个明显的转折点。人工智能搜索引擎不再是未来愿景,而是当下的市场力量。数据无可辩驳:预计到2025年,全球生成式人工智能搜索市场规模将达到436.3亿美元,并预计到2032年将保持14%的年均增长率。这是加速增长——远超数字市场的平均水平。
对企业而言,这意味着仅靠传统SEO的机遇窗口正在关闭。谷歌不会明天就消失——它依然会存在——但用户对这个平台的关注度正在发生转变。据估计,零点击搜索(即用户直接在谷歌搜索结果页面找到答案的搜索查询)已经占所有搜索查询的40%到60%。随着人工智能生成答案的日益普及,这一比例可能还会进一步上升。
与此同时,新的机遇正在涌现。传统搜索领域竞争异常激烈:数百万个网站争夺数百万个关键词。而人工智能搜索引擎则相对较新,其引用竞争要小得多。一家中型公司如果今天开始针对 Perplexity 和 ChatGPT 优化其内容,就有很大的机会在许多细分领域成为主要信息来源。
实际情况如下:ChatGPT每月用户超过2亿;Perplexity的用户数量也高达七位数;谷歌每天处理140亿次搜索查询,但其中越来越多的查询由人工智能摘要或概述来解答。这些摘要中提到的网站流量显著提升。研究表明,仅仅因为某个网站在人工智能回复中被提及,其流量就能增长200%到500%。
与此同时,“排名前十意味着曝光度”这条旧规则也随之过时。一个网站在谷歌上可能排名第15,但却可能被Perplexity评为最佳答案。这打破了现有的排名体系,为小型专业网站创造了新的机遇。
对于实际的SEO而言,这意味着元标签、移动优化和链接建设等传统优化手段的重要性并未降低,而是呈现出新的维度。一个快速且移动友好的网站不仅对用户体验至关重要,而且对于爬虫和人工智能系统高效处理数据也至关重要。反向链接仍然是权威性信号,但不再是唯一信号。内容能否被人工智能系统识别为可靠,正成为新的竞争因素。
B2B 支持与 SEO 和 GEO(AI 搜索)的 SaaS 相结合:面向 B2B 公司的一体化解决方案
人工智能搜索改变一切:这个 SaaS 解决方案如何彻底改变您的 B2B 排名。
B2B 公司的数字化格局正在经历快速变革。在人工智能的驱动下,在线可见性的规则正在被改写。对于企业而言,不仅要确保在数字世界中的曝光度,还要与正确的决策者保持联系,这始终是一个挑战。传统的 SEO 策略和本地存在管理(地理营销)复杂、耗时,而且往往需要应对不断变化的算法和激烈的竞争。
但是,如果有一个解决方案,不仅能简化这个过程,还能让它更智能、更具预测性、更高效,那会怎样呢?这时,专业的 B2B 支持与强大的 SaaS(软件即服务)平台相结合就显得尤为重要,该平台专为满足人工智能搜索时代的 SEO 和 GEO 需求而设计。
新一代工具不再仅仅依赖于手动关键词分析和反向链接策略。相反,它利用人工智能更精准地理解搜索意图,自动优化本地排名因素,并进行实时竞争分析。其结果是一种主动的、数据驱动的策略,为 B2B 公司带来决定性的优势:它们不仅能被发现,还能被视为其利基市场和所在地区的权威。
这是 B2B 支持和人工智能驱动的 SaaS 技术的共生关系,它正在改变 SEO 和 GEO 营销,以及您的公司如何从中受益以在数字领域实现可持续发展。
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人工智能搜索引擎如何重塑搜索引擎优化——实践、风险与机遇
实际案例:企业如何掌握转型之道
理论虽然复杂,但实际应用却简单得多。多个真实案例研究表明,企业如何成功完成这一转型。
一个典型的案例研究是一家汽车音响维修服务公司,专门维修吉普和道奇的“Uconnect 8.4”型号音响系统。这家公司此前默默无闻。通过整合人工智能关键词研究、SEO优化博客内容、附带详细描述的YouTube视频、Shopify集成以及eBay商品信息,该公司不仅在短短几个月内就使其主要关键词在谷歌搜索结果中排名靠前,还被谷歌Gemini收录为权威信息来源,并在ChatGPT中位列推荐榜首。这一切并非靠操纵,而是源于真正的专业化:该公司是唯一一家拥有针对该特定型号音响系统详尽且最新内容的供应商。
第二个例子来自医疗保健行业。一家数字营销机构利用人工智能分析工具识别技术SEO问题并生成内容建议。他们的客户——一家医疗保健服务提供商——成功将竞争关键词的排名提升了50%,同时在人工智能生成的摘要中也获得了更高的曝光率。关键不在于数量,而在于精准度:他们没有创建数百个页面,而是对数量较少的页面进行了极其彻底的优化。
第三个例子说明了多渠道布局的重要性。一家电商平台大幅提升了其人工智能(AI)系统的可见度,不仅通过网站优化,还积极参与亚马逊、BestReviews网站以及消费者论坛等平台的讨论。人工智能系统会学习这些网络模式,并优先选择在多个平台出现的资源——因为这代表着可信度。
在这些案例中,都呈现出一个共同的模式:Perplexity SEO 的成功并非源于单一技巧,而是五个要素的结合:首先,真正的专业知识和原创内容;其次,清晰的结构和对特定问题的解答;第三,多模态——结合文本、图片和视频;第四,通过在多个平台上的存在来产生网络效应;第五,持续的新鲜度——定期审核和更新内容。
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不利因素和未解决的问题:新时代的机遇与风险
每一项颠覆性技术在带来机遇的同时,也会带来问题。人工智能搜索引擎也不例外。目前存在一些根本性的批评和悬而未决的问题亟待解决。
- 首先:人工智能生成内容的质量危机。哥伦比亚新闻评论最近的一项研究表明,人工智能系统在超过60%的情况下会提供错误或不完整的信息。当人工智能搜索引擎从低质量信息源收集答案时,这些错误会被成倍放大。在医疗、法律信息和财务建议等对错误极其敏感的领域,这个问题尤为突出。人工智能可以呈现极具说服力的虚假信息。这已经导致了ChatGPT或Gemini等人工智能平台提供与事实不符建议的丑闻。
- 其次,存在对算法筛选的依赖。虽然谷歌至少会提供十条搜索结果,但Perplexity或ChatGPT却只显示一个由人工智能生成的答案。这赋予了机器相当大的权力。如果人工智能认为某个来源相关,就会被提及。否则,即使该来源质量很高,也实际上会被隐藏起来。没有透明机制,也无法质疑其结果。谷歌至少在一定程度上是可验证的;而人工智能系统则完全是黑箱。
- 第三:围绕真实内容的信任危机。调查显示,70%的用户更喜欢人工撰写的内容,而不是看似千篇一律的AI生成的内容。但这种偏好并不会自动转化为排名优势。一篇文笔流畅、真实可信的人工分析文章,如果缺乏“正确”的结构,也可能被AI系统忽略。这导致内容创作者倾向于以AI友好而非用户友好的方式进行写作。
- 第四:围绕数据保护和操纵的伦理问题。人工智能系统会从网络数据中学习——通常未经网站运营者的明确同意。不希望自己的内容被用作人工智能模型训练数据的网站运营者,几乎没有办法阻止这种情况发生。与此同时,新的操纵机会也随之出现。一家公司可以故意将内容发布到数百个网站上,以提高其在人工智能系统中的曝光度——这种现代版的“女巫入侵”手段,与传统的链接农场一样令人担忧。
- 第五:内容创作的去货币化。当人工智能系统直接改写内容并给出回复,却无法为原始内容带来显著流量时,它们就会破坏内容发布者的商业模式。这是一个结构性问题,难以轻易解决。谷歌至少会为点击付费;而人工智能系统无法直接做到这一点。
- 第六:集中化问题。大型语言模型市场高度集中——OpenAI、谷歌、Perplexity 以及一两家其他公司占据主导地位。这意味着核心把关者决定着内容的可见性。这种权力高度集中,为操纵市场提供了潜在机会,并危及媒体多元化。
- 第七:SEO与SXO的分化。一个新术语应运而生:SXO——搜索体验优化。这意味着优化的重点已从单纯的排名转向优化整体用户体验。但这并非标准化的。每个AI系统都有不同的偏好。这迫使企业需要针对多个不同的系统进行优化。
即将到来的变革:趋势、战略和情景
未来两到五年内,Perplexity SEO 和人工智能搜索将如何发展,这个问题并不容易回答。然而,有一些强烈的迹象表明某些趋势正在形成。
趋势一:搜索的代理化
人工智能系统将不再仅仅回答问题,而是执行任务。用户可以说“帮我找到最适合我车的保险”,人工智能不仅会提供链接推荐,还会进行对比分析、获取报价,甚至在极端情况下发起交易。这改变了内容优化的方式——从信息收集到决策支持。
趋势二:高度个性化和情境化
人工智能系统将能够创建并理解用户画像:位置、搜索历史、设备类型,甚至情绪状态——所有这些信息都将被纳入响应生成考量。例如,用户搜索“餐厅”时,系统会根据其所在位置(东京或柏林)、是否为素食主义者,或者是否刚刚经历了一段糟糕的时期想要尝试一些新的东西,给出完全不同的答案。
趋势三:搜索引擎优化和内容营销与公共关系的融合
在人工智能时代,区分这三个学科变得越来越困难。一家希望在人工智能生成的回复中获得引用的公司,不仅需要优质的内容和技术搜索引擎优化(SEO),还需要良好的声誉——这可以通过新闻稿、行业影响力以及网络效应来体现。
趋势四:搜索结果碎片化
虽然谷歌历来以垄断形式运营,但搜索格局正变得日益分散。企业不仅要针对谷歌进行优化,还要针对 ChatGPT、Perplexity、企业自有人工智能系统以及新兴竞争对手进行优化。这导致企业注意力分散,资源也随之分散。
趋势五:LLM入学准备标准的标准化。
正如谷歌制定了网站管理员指南和核心网站指标一样,面向人工智能友好型网站的跨行业标准也可能即将出现。这些标准可能包括:最短加载时间低于 1 秒、清晰的 URL 结构、标准化的结构化数据标记、明确的作者署名以及定期的内容更新。
趋势六:小众领域权威的崛起。
尽管各大媒体公司仍在努力调整其覆盖面广、内容全面的策略以适应人工智能搜索,但专业化、深度内容来源将拥有巨大的优势。一篇关于罕见植物病害的博客文章在人工智能系统中的权重将高于一个通用的园艺门户网站。
数字权力的重新调整
复杂的搜索引擎优化(SEO)以及人工智能对搜索的更广泛变革,并非仅仅是在线营销行业的升级或衍生发展,而是权力格局的根本性重组。
近三十年来,谷歌一直是数字可见性的核心把关系统。企业必须理解并遵守谷歌的规则。这造成了巨大的不对称性和依赖性——那些受到谷歌惩罚的企业实际上就失去了业务。但谷歌也提供了透明度。它有网站管理员指南,会公布算法更新,而且至少在理论上,网站有可能排名前十并获得曝光。
人工智能搜索引擎正在改变游戏规则。它们并非更加透明,而是更加不透明。它们的评判标准不再清晰,决策过程也更难以理解。但它们也带来了新的机遇:信息获取的民主化。一家拥有真正专业知识并能清晰展现自身实力的小公司,突然间就能与大型出版商展开竞争——不是依靠资源,而是依靠相关性。
与此同时,新的风险也随之而来。在人工智能决定信息可见性的世界里,偏见、操纵和权力集中很容易演变成巨大的问题。如果人工智能系统性地对特定群体或特定观点发表负面言论,我们将无从反驳——我们只能面对一个看不见的算法。
因此,当前形势既是变革时期,也是充满不确定性的时期。企业必须迅速适应,但具体方向尚不完全明朗。然而,可以肯定的是,未来五年的战略将与过去五年截然不同。
对于具有前瞻性的公司而言,这意味着投资于真正的专业知识、真实性和网络效应。不再将“关键词排名”作为首要目标,而是致力于“成为业内知名且值得信赖的品牌”。不再发布大量通用内容,而是专注于少量高质量的专业内容。
对于SEO从业者而言,这意味着:纯粹的SEO专业化时代即将结束。未来属于复合型专业人士——他们明白技术优化、内容策略、声誉管理和品牌建设并非彼此独立的学科,而是同一枚硬币的两面。
重组已经开始,规则也在不断变化。那些愿意从根本上重新思考自身战略的人,将成为这场变革的赢家。
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