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内容发行和AI搜索:AI模型真正喜欢的#1因素 - 为什么您的旧内容现在是看不见的!

内容发行和AI搜索:AI模型真正喜欢的#1因素 - 为什么您的旧内容现在是看不见的!

内容新鲜度和AI搜索:AI模型真正看重的第一因素——为什么你的旧内容现在无人问津!——图片来源:Xpert.Digital

人工智能算法偏爱新鲜内容:一项新研究揭示内容评估方式的显著转变

人工智能中的近因效应:为什么三分之二的访问内容都来自当年?

在人工智能飞速发展的推动下,数字格局正在经历深刻变革。人们在线查找和评估内容的方式正在被重新定义。Seer Interactive 的一项突破性研究揭示了一个关键趋势:人工智能机器人,尤其是大型语言模型,对当前更新的内容表现出压倒性的偏好。这一发现不仅仅是对众所周知的搜索引擎优化 (SEO) 理念的印证,更是一记警钟,并为所有内容创作者、营销人员和 SEO 专家指明了前进的方向,因为他们的成功很大程度上取决于在线曝光度。.

近因效应偏差是一种认知错误,在这种错误中,我们会高估最近获得的信息,而忽略或低估较早获得的信息。.

数据本身就说明了一切:人工智能系统检索到的内容中,近三分之二都来自今年。这种现象也被称为“近因效应”,它表明算法评估相关性的方式发生了巨大转变。过去,人们认为永恒的内容才是理想之选,但如今,文章、博客帖子或落地页的新鲜度和相关性已成为最重要的排名因素之一。但这种偏好究竟意味着什么?它对您的内容策略又有何影响?欢迎加入我们,深入探讨 Seer Interactive 研究的详细发现,了解为什么您的过时内容正在迅速过时,以及如何让您的数字内容面向未来。.

数据:数字本身就能说明一切

Seer Interactive 的这项研究基于对超过 5000 个 URL 的全面分析,并对人工智能机器人的行为提供了令人印象深刻的洞见。数据本身就足以说明问题:近 65% 的请求都源自 2025 年的内容。这一数字表明人工智能对时效性信息的极度偏好。.

分析显示,大型语言模型存在显著的近因偏好:79% 的访问内容来自过去两年(2024 年和 2025 年)。将观察期延长至过去三年(2023 年至 2025 年),这一比例更是高达 89%。四年期间(2021 年至 2025 年),这一比例更是达到了惊人的 94%。.

然而,最引人注目的是,检索到的内容中只有6%超过六年。这一数据凸显了人工智能搜索领域向最新内容的显著转变。.

行业差异:并非所有行业都相同。

这项研究揭示了一些有趣的行业特定模式,这些模式对内容策略至关重要。尤其值得一提的是,金融行业对信息的时效性要求极高。几乎没有用户访问过2020年之前的内容。这种现象不难理解,因为金融信息、税法和市场数据变化迅速,过时的信息不仅毫无用处,甚至可能对用户有害。

旅游业也呈现出对内容时效性的强烈追求,尽管其时间跨度比金融行业略长。旅游信息、酒店评价和目的地描述都需要保持最新状态,因为实际情况可能随时变化。.

然而,在能源领域,内容获取模式则更为均衡。值得注意的是,该领域大部分被访问的内容都发布于2022年。这表明,在较为稳定的主题领域,较早发布的高质量内容仍能保持其相关性。.

对庭院建造和DIY领域的分析提供了一个引人入胜的例子:尽管总体趋势是关注时效性内容,但人工智能爬虫也会访问2004年至2015年的内容。这表明,在拥有永恒且具有指导意义的内容的领域,较老的材料仍然可以保持其价值。.

平台特定偏好:人工智能系统之间的差异

该研究还揭示了不同人工智能平台之间的显著差异。谷歌人工智能概览(Google AI Overviews)对近期内容的偏好最为强烈,引用的内容中有74%来自过去两年。这一趋势与谷歌一贯重视新鲜内容以及将发布日期作为排名因素的做法相符。.

困惑度为 70%,处于中等水平,而 ChatGPT 的引用内容范围最广,达到 60%。有趣的是,ChatGPT 偶尔还会引用 2004 年的旧内容,这表明该系统除了考虑内容的时效性之外,还会将权威性和历史悠久性作为考量因素。.

这些差异对内容创作者和营销经理来说非常重要,因为它们表明不同的 AI 平台可能需要不同的策略。.

技术基础:人工智能系统如何评估内容

要了解人们对时效性内容的偏好,就必须探究人工智能系统背后的技术机制。现代人工智能算法采用复杂的评估系统,远非简单的关键词匹配可比。这些系统会根据各种质量标准分析内容,而时效性在其中扮演着越来越重要的角色。.

机器学习算法会根据内容的深度、事实准确性和语言自然度来评估内容。此外,来源的可信度、信息的一致性以及与当前用户查询的相关性等因素也会被纳入评估考量。.

对时效性的日益重视也是对用户行为变化的响应。人们现在期望获得更快、更精准、更个性化的搜索结果。对过时或无关信息的容忍度正在稳步下降,这加大了人工智能系统优先处理最新、高质量内容的压力。.

对网站流量的影响:新的现实

当前人工智能系统中内容的主导地位对网站流量产生了深远的影响。零点击搜索已占谷歌所有搜索量的约 60%。这意味着用户通常无需点击外部网站,即可直接在搜索结果页面上找到所需信息。.

研究表明,人工智能导览可能会使外部链接的点击率 (CTR) 降低高达三分之二。在桌面端,点击率的下降幅度尤为显著,导致许多网站运营者流量大幅下降。.

然而,矛盾的是,其他分析表明,来自人工智能平台的流量质量可能非常高。尽管这类流量仅占总流量的一小部分(0.5%),但其转化率却不成比例地高(占新注册用户的12.1%),转化率更是传统搜索流量的23倍。.

 

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对内容营销的战略意义

内容时效性成为新的成功因素

内容时效性正成为一项至关重要的竞争优势。企业必须从根本上重新思考其内容策略,并将持续更新作为其营销活动不可或缺的一部分。.

在人工智能时代,常青内容和时效性内容之间的传统区别正变得越来越不重要。即使是永恒的主题,也需要定期更新才能在人工智能搜索结果中保持可见度。.

制定行业专属策略

内容策略应根据具体行业量身定制。在金融或科技等动态行业,定期更新和发布新内容对于保持知名度至关重要。而在较为稳定的行业,只要内容高质量且相关,维护长期有效的常青内容也是值得的。.

混合优化方法

未来在于将传统SEO原则与人工智能专属的内容结构相结合的混合优化方法。这包括:

  • 结构化数据和清晰的标记格式
  • 提高人工智能可理解性的常见问题解答结构
  • 包含视频、图像和图形的多媒体内容
  • 清晰、逻辑严谨的语言
  • 定期内容更新

内容更新策略:实际应用

系统性内容审核

系统化的内容更新方法始于定期审核。公司至少应每季度审核一次最重要的内容,并评估其相关性。诸如 Google Search Console 之类的工具可以帮助识别表现下滑的页面。.

战略内容更新

有效的更新内容不仅仅是更改日期,还包括:

  • 更新过时的统计数据和数据
  • 新增研究成果和趋势
  • 更新相关最新来源的链接
  • 现有章节内容的扩展,以及新的见解
  • 针对当前关键词和搜索词进行优化

使用自动化和人工智能工具

现代内容管理策略利用人工智能工具来提高效率。这些工具可以帮助识别内容缺口、了解更新需求,甚至可以创建更新的初始草稿。然而,人工专业知识和质量控制仍然至关重要。.

挑战与机遇

避免陷入质量陷阱

重视时效性绝不能以牺牲质量为代价。谷歌明确表示,未经人工审核的AI生成内容“无益”。对于高质量内容而言,专业知识、创造力、原创性和独特性等标准与从专业角度出发的令人信服的论点同等重要。.

资源管理

持续的内容更新需要投入大量资源。企业必须制定战略决策,确定哪些内容应该优先更新。以数据为驱动,并考虑绩效指标和业务相关性的方法至关重要。.

小型公司的机遇

注重时效性可以为小型企业带来优势。大型企业更新内容的速度可能较慢,而敏捷型企业则可以通过快速响应最新动态来提升品牌曝光度。.

技术实施

结构化数据和标记

结构化数据对人工智能系统的重要性日益凸显。常见问题解答模式、文章标记和其他结构化数据格式有助于人工智能系统更好地理解和分类内容。.

优化内容管理系统

现代内容管理系统应支持定期更新的工作流程。这包括内容审核的自动提醒、版本控制和简化的更新流程。.

监测与分析

持续监测内容表现至关重要。诸如 Google Search Console、分析平台和专业 SEO 工具等工具有助于衡量内容更新的成功率并发现优化潜力。.

人工智能搜索的发展

预计会有进一步的发展。

人们对时效性内容的偏好预计将进一步增强。新的人工智能模型将开发出更复杂的方法来评估内容的时效性。同时,它们也将更擅长评估内容与特定用户查询的相关性。.

实时数据集成

未来的AI系统将越来越多地整合实时数据。这意味着内容更新的速度可能变得更加关键。能够快速应对当前形势的公司将拥有竞争优势。.

个性化和情境

人工智能搜索的未来将越来越注重个性化和情境化。这意味着,内容的时效性固然重要,但其与特定用户群体和情境的相关性也同样重要。.

切实可行的行动建议

对于内容管理者

内容管理人员应制定系统的内容维护方法:

  • 实施定期内容审核(至少每季度一次)
  • 制定更新工作流程和检查清单
  • 根据性能数据确定最重要的内容优先级
  • 培训内容团队进行人工智能优化内容创作

面向SEO专家

SEO专家需要拓展他们的策略:

  • 将内容时效性融入SEO策略
  • 通过日志文件分析监控人工智能机器人活动
  • 同时优化多个人工智能平台
  • 制定行业专属的更新策略

企业管理

公司管理层应制定战略决策:

  • 为持续的内容维护预留充足的资源
  • 将最新内容融入企业战略
  • 投资于合适的工具和技术
  • 构建人工智能优化内容营销的内部专业知识

内容策略的新时代

Seer Interactive 的这项研究标志着内容营销格局的一个转折点。人工智能机器人对近期内容的明显偏好不仅印证了一条广为人知的搜索引擎优化原则,而且极大地强化了这一原则。79% 的人工智能搜索查询都集中在过去两年的内容上,这清楚地表明,内容的新鲜度已经从一个重要的排名因素演变为至关重要的竞争优势。.

行业差异表明,一刀切的策略并不适用。金融公司几乎需要每日更新,而较为稳定的行业的企业则可以通过兼顾时效性和经典性内容的平衡策略蓬勃发展。.

不同人工智能平台之间的差异凸显了采取差异化策略的必要性。内容策略必须考虑 ChatGPT、Perplexity 和 Google AI Overviews 的具体偏好,才能最大限度地提高曝光率。.

人工智能驱动的内容分析技术的进步,促使传统搜索引擎优化(SEO)实践需要进一步发展。结构化数据的整合、自然语言处理的优化以及持续的质量保证正成为至关重要的能力。.

尽管科技日新月异,但人的因素仍然至关重要。人工智能工具可以提高效率并辅助内容创作,但高质量、值得信赖的内容仍然源于人类的专业知识、创造力和行业经验。.

未来属于那些能够将人工智能的速度与人类内容创作的质量和真实性相结合的公司。那些今天就为及时且注重质量的内容策略奠定基础的公司,将更有可能在未来人工智能主导的搜索环境中被发现并获得认可。.

 

X Paper AIS -R&D用于业务开发,营销,公关和内容中心

Xpaper AIS AIS的业务开发,营销,PR和我们的行业中心(内容)的可能性 - 图像:XPERT.Digital

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