Introduzione
Se i grafici di conoscenza sono la spina dorsale del ragionamento LLM, allora Wikidata e Schema.org sono i due modi più rapidi per collegare direttamente il tuo marchio a tali grafici.
Tutti i principali sistemi di intelligenza artificiale, tra cui:
-
ChatGPT / GPT-4.1 / GPT-5
-
Google Gemini
-
Bing Copilot + Prometheus
-
Perplexity
-
Claude
-
Apple Intelligence
-
Mistral / Mixtral
-
LLaMA Sistemi RAG
-
Copiloti aziendali
— si basa su fonti di dati strutturati per la convalida delle entità, il fondamento fattuale e la costruzione del contesto.
E due fonti dominano costantemente:
1. Wikidata (fonte di entità globale, pubblica e canonica)
2. Schema.org (i tuoi fatti locali, strutturati e leggibili da macchine)
Se non controlli questi due livelli, gli LLM:
✘ classificheranno erroneamente il tuo marchio
✘ ti sostituiscono con i concorrenti
✘ ti omettono dagli elenchi dei "migliori strumenti"
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✘ distorcono i tuoi dettagli
✘ ridurranno la tua autorevolezza
✘ non citare i tuoi contenuti
✘ fraintendere le tue caratteristiche
✘ ignorare il tuo posizionamento
Questo articolo ti insegna come utilizzare Wikidata e Schema insieme per creare un'impronta dell'entità rafforzata che i modelli di IA possano comprendere, recuperare e citare in modo affidabile.
1. Perché Wikidata e Schema sono importanti per gli LLM
I motori di intelligenza artificiale non si fidano dei testi non strutturati. Non si fidano del linguaggio di marketing. Non si fidano delle affermazioni incoerenti.
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Si fidano delle entità strutturate, verificabili e interconnesse.
Wikidata e Schema svolgono ruoli diversi ma complementari:
Wikidata
✔ globale, centralizzato, multilingue
✔ utilizzato da Google, Bing, Apple, OpenAI, Anthropic
✔ funge da punto di riferimento per la verifica dei fatti
✔ risolve l'identità delle entità in tutto il web
✔ influenza direttamente i grafici di conoscenza
✔ unisce informazioni provenienti da fonti diverse in un "nodo di verità" stabile
Se il tuo marchio è presente in Wikidata, l'IA può classificarlo correttamente. In caso contrario, l'IA deve fare delle ipotesi.
Schema.org
✔ struttura a livello di pagina
✔ definisce i fatti che vuoi che l'IA legga
✔ Migliora l'estrazione e la qualità degli snippet
✔ chiarisce le caratteristiche del prodotto, i prezzi, i casi d'uso
✔ rafforza il contesto locale e tecnico
✔ segnala autorevolezza e coerenza
Schema = "la tua verità" Wikidata = "la verità del mondo"
Quando entrambi sono allineati, gli LLM trattano i tuoi dati come affidabili e autorevoli.
2. Come gli LLM utilizzano Wikidata
Wikidata funge da autorità centrale per i motori di intelligenza artificiale.
Gli LLM lo utilizzano per:
- ✔ Convalida l'identità dell'entità
Wikidata conferma che "Ranktracker" è una piattaforma software, non un libro, un'azienda o una persona.
- ✔ Risolvi le ambiguità
Se più entità condividono nomi simili, Wikidata chiarisce quale appartiene a quale categoria.
- ✔ Normalizza gli attributi
Gli LLM utilizzano Wikidata per verificare fatti come:
-
data di fondazione
-
fondatori
-
sede
-
Settore
-
categoria di prodotto
-
società madre
-
lingue supportate
-
tipo di azienda
-
modello di business
-
✔ Grafici di conoscenza avanzati
Wikidata fornisce informazioni a:
-
Grafico di conoscenza di Google
-
Grafico delle entità di Bing
-
Conoscenza di Siri
-
Entità interne di OpenAI
-
Filtri di identità antropici
-
Convalida RAG di Perplexity
-
✔ Fornire un fondamento multilingue delle entità
Gli LLM utilizzano Wikidata come riferimento multilingue per i nomi delle entità in tutte le lingue.
- ✔ Conferma l'integrità dei fatti
Claude e Gemini danno un peso estremamente elevato a Wikidata quando verificano le contraddizioni.
In breve: Se non sei su Wikidata, non sei un'entità pienamente riconosciuta nei sistemi di IA.
3. Come gli LLM utilizzano Schema.org
Schema influisce sul modo in cui l'IA legge il tuo sito web e interpreta i tuoi dati.
L'IA utilizza Schema per:
-
✔ Estrai frammenti di informazioni fattuali
-
✔ Convalida gli attributi del tuo prodotto
-
✔ Conferma gli elenchi delle caratteristiche
-
✔ Rileva la tua categoria
-
✔ Ancorare prezzi e piani
-
✔ rilevare le domande frequenti e i formati delle risposte
-
✔ Migliora il recupero a livello di blocchi nei sistemi RAG
-
✔ interpretare le pagine in modo chiaro
-
✔ risolvere strutture HTML poco intuitive
Schema collega il tuo sito web a:
-
Panoramica su Gemini AI
-
Estrazione Bing Copilot
-
Perplexity Fonti
-
Siri/Spotlight
-
Ricerca ChatGPT
-
Elaborazione strutturata di Claude
-
Pipeline di acquisizione dell'IA aziendale
Schema crea un micro-grafico di conoscenza affidabile all'interno del tuo sito web.
4. L'approccio a due livelli: Wikidata + Schema Reinforcement
Quando Wikidata e Schema rappresentano gli stessi fatti, le stesse definizioni, gli stessi attributi e le stesse relazioni, i modelli di IA interpretano il tuo marchio come stabile, autorevole e affidabile.
Ecco come si rafforzano a vicenda:
Wikidata → definizione globale dell'entità
Schema → fatti relativi alle entità locali
Wikidata → identità e categoria
Schema → caratteristiche e attributi
Wikidata → informazioni di alto livello
Schema → informazioni dettagliate a livello di pagina
Wikidata → consenso tra fonti diverse
Schema → fonte primaria di verità
Sono necessari entrambi.
5. Come creare e ottimizzare un'entità Wikidata
Questa è una delle tattiche di ottimizzazione LLM più potenti, ma ancora poco utilizzate.
Passaggio 1: creare un elemento Wikidata
La voce relativa al tuo marchio deve contenere:
✔ etichetta dell'entità
✔ una breve descrizione
✔ sito web ufficiale principale
✔ profili social ufficiali
✔ data di fondazione
✔ fondatori
✔ categoria di prodotti
✔ Sede centrale
✔ Paese
✔ esempio di → "software" / "azienda"
✔ settore
✔ lingue supportate
✔ logo (file Commons)
Esempio: esempio di: applicazione software
Fase 2 — Aggiungere "Dichiarazioni" (Relazioni chiave)
Le dichiarazioni aggiungono struttura.
Per Ranktracker, queste includono:
-
sistema operativo → web
-
settore → SEO
-
tipo di software → SaaS
-
caso d'uso → monitoraggio del posizionamento
-
ha la funzione → ricerca parole chiave
-
ha la funzione → analisi dei backlink
-
di proprietà di → Ranktracker Ltd
-
sviluppatore → Ranktracker
-
sito web → ranktracker.com
Queste dichiarazioni creano un'identità a livello di grafico che i modelli di IA acquisiscono.
Fase 3 — Aggiungere ID esterni e riferimenti
Gli LLM ADORANO gli identificatori esterni perché unificano la tua entità tra i vari sistemi.
Aggiungi:
-
ID Crunchbase
-
ID organizzazione LinkedIn
-
Organizzazione GitHub (se applicabile)
-
ID App Store (se applicabile)
-
URL G2/Capterra
-
Identificatori del registro delle imprese
Se aggiungi anche solo 5-10 identificatori, la stabilità dell'entità aumenta vertiginosamente.
Fase 4 — Collegamento a Wikipedia (facoltativo ma molto efficace)
Se sei idoneo, crea un articolo su Wikipedia.
Wikipedia → Wikidata → Google Knowledge Graph → AI
Questa è la catena di entità più forte possibile.
6. Come costruire uno schema che rafforzi Wikidata
Lo schema deve rispecchiare (non contraddire) Wikidata.
Ogni dato presente su Wikidata deve apparire fedelmente nello schema.
Utilizzare:
-
✔ Organizzazione
-
✔ Prodotto
-
✔ Applicazione software
-
✔ Pagina web
-
✔ Pagina delle domande frequenti
-
✔ Elenco breadcrumb
Includere:
✔ nome del marchio
✔ fondatore/i
✔ data di lancio
✔ caratteristiche del prodotto
✔ descrizione corrispondente a Wikidata
✔ stessa denominazione della categoria
✔ stesso tipo di entità
✔ stessa sede centrale
✔ lingue supportate
✔ modello di determinazione dei prezzi
Ancora una volta: la coerenza è il fattore di classificazione.
7. Il metodo Unified Entity Graph (UEG)
Questo è il sistema utilizzato dai migliori team di IA per garantire che i modelli di IA interpretino correttamente il marchio.
Si crea una definizione canonica dell'entità e la si replica su:
-
Home
-
Pagine dei prodotti
-
Pagina Informazioni
-
Markup dello schema
-
Wikidata
-
Elenchi di directory
-
Comunicati stampa
-
Documentazione
-
Metadati dell'app
-
Profili social
Gli LLM danno più peso al consenso rispetto a qualsiasi altra cosa.
8. Evitare la deriva delle entità (il rischio n. 1 per la visibilità dell'IA)
La deriva dell'entità si verifica quando:
-
Wikidata dice una cosa
-
Schema dice un'altra cosa
-
La pagina "Informazioni" dice qualcos'altro
-
La pagina del prodotto usa un linguaggio diverso
-
Le inserzioni di terze parti contraddicono i tuoi dati
Gli LLM lo trattano come "instabilità dell'entità".
Conseguenze:
✘ meno citazioni
✘ meno menzioni
✘ L'IA ti sostituisce con i concorrenti
✘ riassunti imprecisi
✘ caratteristiche allucinate
✘ classificazione errata delle categorie
✘ Riconoscimento incoerente
È NECESSARIO applicare definizioni identiche ovunque.
9. Verifica dell'accuratezza di Wiki+Schema del tuo marchio
È necessario eseguire mensilmente una verifica di validazione del grafico di conoscenza.
Chiedere:
ChatGPT
"Che cos'è [Marchio]?" "Descrivi [Marchio] come azienda."
Gemini
"Spiega [Marchio] in modo semplice."
Copilot
"Confronta [Marchio] con [Concorrente]".
Perplessità
"Fonti per [Marchio]".
Claude
"Fornisci una panoramica oggettiva su [Marchio]."
Siri
"Che cos'è [Marchio]?"
Se un modello risponde:
❌ in modo errato
❌ in modo incompleto
❌ in modo incoerente
... significa che c'è una discrepanza tra lo schema e Wikidata.
Correggilo immediatamente.
10. Come Ranktracker aiuta a rafforzare il contesto del marchio
Audit web
Trova schemi mancanti o errati, essenziali per l'estrazione LLM.
Scrittore di articoli AI
Crea definizioni strutturate in linea con Wikidata.
Ricerca parole chiave
Crea gruppi di domande che rafforzano le relazioni tra le entità.
Verificatore SERP
Controlla le associazioni tra categorie ed entità.
Controllo e monitoraggio dei backlink
Aumenta l'autorità, migliorando la convalida in Copilot, Gemini e Perplexity.
Rank Tracker
Monitora i cambiamenti SERP causati dal miglioramento della coerenza delle entità.
Ranktracker è la spina dorsale della moderna ingegneria delle entità.
**Considerazione finale:
Wikidata + Schema è la combinazione più potente nell'AI SEO**
La maggior parte dei marchi pensa:
"Abbiamo bisogno di più contenuti".
Ma nella SEO LLM, i marchi vincenti si concentrano su:
✔ accuratezza delle entità
✔ fatti strutturati
✔ definizioni coerenti
✔ contesto autorevole
✔ relazioni rafforzate
Wikidata fornisce un'identità globale. Schema fornisce chiarezza fattuale a livello locale.
Insieme, formano la base a due livelli che tutti i motori di intelligenza artificiale utilizzano per:
✔ richiamare il tuo marchio
✔ classificare il tuo marchio
✔ confrontare il tuo marchio
✔ raccomandare il tuo marchio
✔ citare i tuoi contenuti
✔ comprendere le tue caratteristiche
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✔ inserirti in categorie
✔ scrivere riassunti accurati
Se vuoi che i modelli di IA rappresentino correttamente il tuo marchio, devi progettare la tua presenza sia in Schema che in Wikidata.
Questo non è più facoltativo. È la nuova SEO tecnica.

