• LLM

Gestión de los riesgos para la reputación derivados de contenidos alucinantes

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read

Introducción

Los modelos de lenguaje grandes (LLM) están cambiando la forma en que el mundo entiende las marcas, no a través de los resultados de búsqueda, sino a través de las respuestas generadas.

Esto significa que:

✔ ChatGPT puede inventar datos sobre tu negocio.

✔ Gemini puede tergiversar sus características

✔ Copilot puede confundirte con un competidor

✔ Perplexity puede citar información desactualizada

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Esta es la nueva amenaza para la reputación:

Contenido alucinado.

Los LLM alucinan porque:

  • rellenar los datos que faltan

  • Adivinar conexiones

  • confiar en fuentes obsoletas

  • mezclar entidades similares

  • tomar prestado el contexto de la competencia

  • generalizar en exceso cuando hay incertidumbre

  • mezclan identidades de marca ambiguas

Si su marca no está representada de forma clara, coherente y precisa en todos los sistemas de IA, los LLM generarán respuestas que desinformarán a los usuarios y dañarán la confianza.

Esta guía explica cómo se producen las alucinaciones, cómo pueden perjudicar a su marca y los pasos exactos que se deben seguir para prevenir y corregir los riesgos para la reputación derivados de la IA.

1. Por qué las alucinaciones son un riesgo importante para la reputación

Los LLM no son motores de búsqueda. Generan respuestas sintéticas.

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Esto significa que las alucinaciones pueden crear:

1. Características falsas

«Ranktracker incluye la adquisición de backlinks impulsada por la IA». (Usted nunca dijo esto).

2. Precios incorrectos

«Los planes de Ranktracker comienzan en 199 $ al mes». (Completamente inventado).

3. Reseñas mal atribuidas

«Satisfacción del cliente mediocre». (Extraído de opiniones no relacionadas).

4. Clasificación errónea en la categoría

«Ranktracker es una agencia de marketing digital» (clasificación incorrecta de la entidad)

5. Identidades de marca mezcladas

Los modelos pueden fusionarse:

  • Ranktracker

  • Complementos de Rank Tracker

  • Herramientas RankChecker

  • Marcas SaaS similares

6. Información desactualizada

Los LLM suelen utilizar:

  • Reseñas de 2019

  • Listas de características antiguas

  • Páginas archivadas

7. Negativas inventadas

Los modelos a veces inventan:

  • escándalos

  • demandas

  • adquisiciones

  • tiempo de inactividad

  • incumplimientos

Esto puede causar daños en el mundo real: disminuir las conversiones, distorsionar la percepción y engañar a los clientes potenciales.

2. Por qué los LLM alucinan sobre las marcas (las causas fundamentales)

Entre miles de casos de alucinaciones, surgen cuatro razones fundamentales.

1. Datos de marca faltantes o débiles

Si la identidad de su marca no está clara, la IA improvisa.

Indicadores de datos débiles:

  • descripciones incoherentes

  • funciones obsoletas

  • páginas con poco contenido

  • datos mal estructurados

  • nombres incoherentes

  • perfiles externos contradictorios

Los LLM llenan los vacíos con conjeturas.

2. Confusión de entidades (superposición semántica)

Si su nombre se parece a:

✔ una frase genérica

✔ un producto antiguo

✔ una herramienta descatalogada

✔ un competidor

✔ un complemento

La IA fusiona las entidades.

Ejemplo: Ranktracker frente a «complemento Rank Tracker» frente a «plataforma de seguimiento de posicionamiento».

3. Bajo consenso externo

Si la web no describe tu marca de forma coherente, los modelos asumen incertidumbre.

Factores:

  • perfil de backlinks débil

  • elemento Wikidata faltante

  • Relaciones públicas contradictorias

  • perfiles de terceros obsoletos

  • contenido antiguo extraído

4. Sesgo del modelo hacia competidores de alta autoridad

Si los competidores tienen datos más claros, la IA se basa en sus descripciones para llenar los vacíos.

Esto provoca:

  • robo de funciones

  • comparaciones erróneas

  • resúmenes sesgados por la competencia

  • eclipse de la marca

3. Las formas de alucinación que amenazan la reputación de la marca

Las alucinaciones se dividen en cinco variedades principales, cada una de las cuales causa daños de diferentes maneras.

A. Alucinaciones fácticas

La IA inventa:

✔ fundadores

✔ ubicaciones

✔ características

✔ precios

✔ capacidades del producto

✔ integraciones

✔ tamaño de la empresa

✔ Fechas de lanzamiento

Esto tergiversa tu marca.

B. Alucinaciones sentimentales

La IA deduce:

✔ Sentimiento negativo

✔ Estadísticas de reseñas inexactas

✔ quejas exageradas

✔ insatisfacción inventada de los clientes

Esto puede reducir las tasas de conversión.

C. Alucinaciones comparativas

Los LLM pueden:

✔ situarte por debajo de tus competidores

✔ exagerar las capacidades de la competencia

✔ tergiversar la diferenciación

✔ generar clasificaciones inexactas

Esto reduce la visibilidad de las recomendaciones.

D. Alucinaciones históricas

Los modelos pueden hacer referencia incorrecta a:

✔ antiguos propietarios

✔ precios antiguos

✔ herramientas descatalogadas

✔ diseños obsoletos

✔ años de lanzamiento incorrectos

Esto suele ocurrir debido al rastreo de archivos.

E. Alucinaciones legales o de cumplimiento

Lo más peligroso:

✔ denuncias de infracciones normativas

✔ Violaciones de la privacidad

✔ demandas

✔ certificaciones que no posee

✔ Cumplimiento normativo que posee, pero que la IA declara erróneamente

Todo ello requiere una corrección urgente.

4. El marco de gestión del riesgo reputacional (H-9)

Utilice este sistema de nueve pilares para eliminar el riesgo de alucinaciones.

Pilar 1: crear una identidad de marca canónica

Defina su marca en una frase autoritaria.

Úsela en todas partes:

✔ Página de inicio

✔ Página «Acerca de»

✔ Esquema

✔ Wikidata

✔ Relaciones públicas

✔ Directorios

✔ LinkedIn

✔ documentación

La coherencia reduce las conjeturas.

Pilar 2: reforzar los datos estructurados

Utilizar Schema:

✔ Organización

✔ Producto

✔ Aplicación de software

✔ Página de preguntas frecuentes

✔ Reseña

✔ Persona (autor)

✔ Página web

Los LLM dependen en gran medida de datos estructurados para afianzar los datos de las marcas.

Pilar 3: crear un elemento Wikidata limpio y completo

Wikidata es uno de los anclajes más sólidos contra las alucinaciones.

Actualización:

✔ Descripción

✔ alias

✔ fundadores

✔ características

✔ categorías

✔ enlaces sameAs

✔ identificadores

Wikidata débil = alto riesgo de alucinación.

Pilar 4: limpia tu huella digital completa

Auditoría:

  • directorios SaaS

  • reseñas antiguas

  • Relaciones públicas de 2018-2021

  • capturas de pantalla obsoletas

  • contenido vinculado a la competencia

  • páginas de productos antiguos

  • subdominios abandonados

  • contenido copiado

Elimine o actualice todo lo que represente erróneamente a su marca.

Pilar 5: publique páginas con datos fácticos de alta autoridad

Crea páginas compatibles con la IA con:

✔ listas de características

✔ desgloses de precios

✔ bloques de preguntas y respuestas

✔ comparaciones

✔ definiciones

✔ Documentación

Estos proporcionan la «verdad fundamental» para los modelos.

Pilar 6: supervisar las plataformas de IA para detectar tergiversaciones

Comprobar:

✔ ChatGPT

✔ Gemini

✔ Copilot

✔ Claude

✔ Perplexity

✔ Inteligencia de Apple

✔ Copilotos empresariales LLaMA

Busca:

  • características inventadas

  • detalles obsoletos

  • sesgo de la competencia

  • precios incorrectos

  • declaraciones legales

  • falsos negativos

Pilar 7: enviar correcciones a través de los canales oficiales

Las plataformas ahora admiten correcciones:

✔ Corrección del modelo OpenAI

✔ Notificación de «fuentes incorrectas» de Perplexity

✔ Comentarios generales de Google AI

✔ Portal de correcciones de Bing Copilot

✔ Envíos de seguridad de Anhropic

Las correcciones reducen significativamente las alucinaciones futuras.

Pilar 8: reforzar el consenso externo (inteligencia de backlinks)

Los LLM confían en el consenso en toda la web.

Uso:

  • Ranktracker Backlink Checker

  • Monitor de backlinks

Los backlinks de alta calidad estabilizan su entidad.

Pilar 9: mantener las señales de actualidad

A los LLM les encanta la actualidad.

Actualización:

✔ Características

✔ precios

✔ registros de cambios

✔ documentación

✔ capturas de pantalla

✔ Entradas de blog

✔ Página «Acerca de»

La actualidad evita las alucinaciones obsoletas.

5. Mitigación avanzada de alucinaciones (técnicas LLMO)

Para una protección máxima:

1. Emitir una hoja informativa oficial de la marca

Una página dedicada con:

✔ resumen de la marca

✔ fundadores

✔ características del producto

✔ precios

✔ integraciones

✔ Categoría

✔ Preguntas frecuentes

Perfecto para la ingestión RAG.

2. Publicar páginas comparativas

Esto evita:

✔ sesgos de la competencia

✔ comparaciones inexactas

✔ clasificaciones erróneas

Tú guías la narrativa.

3. Utiliza repeticiones de entidades fuertes

Repite:

✔ nombre de la marca

✔ nombre del producto

✔ categoría

✔ términos característicos

✔ diferenciadores

Las entidades se fijan cuando se repiten con coherencia.

4. Utiliza una desambiguación clara

Si su nombre se superpone con otra frase:

✔ Crea una sección de desambiguación

✔ Utilice el esquema «disambiguatingDescription»

✔ aclare la singularidad de la marca

Ayuda a evitar la fusión de entidades.

5. Supervisa la deriva del sentimiento

Seguir:

✔ resúmenes de opiniones

✔ recuentos de reseñas alucinadas

✔ satisfacción inferida de los usuarios

Corríjalos de forma proactiva.

6. Cómo ayuda Ranktracker a prevenir el daño causado por la IA alucinada

Ranktracker proporciona la infraestructura necesaria para estabilizar la identidad de marca:

Auditoría web

Revela:

✔ Lagunas en el esquema

✔ metadatos incoherentes

✔ problemas de accesibilidad

✔ Información desactualizada

Esencial para reducir el riesgo de alucinaciones.

Comprobador SERP

Muestra las relaciones entre entidades y la proximidad de la competencia.

Comprobador y monitor de backlinks

Refuerza el consenso externo y reduce la confusión.

Buscador de palabras clave

Crea grupos de datos reales en los que pueden confiar los modelos de IA.

Redactor de artículos de IA

Produce contenido estructurado, coherente y legible por máquinas que los LLM interpretan correctamente.

Juntas, estas herramientas forman la base de una visibilidad de marca a prueba de alucinaciones.

**Reflexión final:

Controlar las alucinaciones de la IA es la nueva frontera de la gestión de la reputación**

Tu reputación ya no solo se ve determinada por:

✔ reseñas

✔ prensa

✔ redes sociales

✔ resultados de búsqueda

Ahora también depende del contenido generado por la IA, es decir, respuestas creadas sobre tu marca que tú no has escrito.

Si la IA te representa de forma errónea, los usuarios creerán en el modelo, no en tu sitio web.

Para proteger su marca, debe:

✔ afianzar su entidad

✔ corregir las declaraciones erróneas

✔ limpiar tu huella

✔ crear claridad estructurada

✔ reforzar las señales externas

✔ Mantenga la actualidad

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✔ Supervisar constantemente

Esta es la nueva realidad del descubrimiento impulsado por la IA.

Si no defines tu marca para el modelo, el modelo definirá tu marca por ti.

Y es posible que no le guste el resultado.

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

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