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LLM 내에서 가시성을 측정하는 방법

  • Felix Rose-Collins
  • 4 min read

소개

기존 SEO에서는 가시성을 다음과 같이 측정합니다:

  • 순위

  • 노출 수

  • 클릭

  • 트래픽

  • 클릭률

  • SERP 점유율

그러나 생성형 검색은 규칙을 완전히 바꿉니다.

ChatGPT Search, Google의 AI 개요, Perplexity, Gemini, Copilot과 같은 대규모 언어 모델(LLM)은 10개의 파란색 링크를 표시하지 않습니다. 이들은:

  • 해석

  • 요약하다

  • 종합하다

  • 인용하다

  • 추천하다

이는 귀하의 콘텐츠가 유기적 순위 없이도 답변에 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다 .

이러한 가시성을 측정하려면 새로운 지표, 새로운 도구, 새로운 사고방식이 필요합니다. 이 가이드는 LLM 내부에서의 존재감을 정확히 측정하고 추적하는 방법을 설명합니다.

1. LLM 가시성 측정이 완전히 다른 이유

LLM 가시성은 다음과 같지 않습니다:

  • 순위

  • 위치

  • 노출

  • SERP 배치

LLM 가시성은 다음과 같습니다:

  • ✔ 모델들이 콘텐츠를 사용하는 빈도

  • ✔ 브랜드를 얼마나 정확하게 표현하는지

  • ✔ 답변에 엔티티가 노출되는지 여부

  • ✔ 얼마나 자주 귀사가 인용되는지

  • ✔ AI가 귀사를 참조 자료로 선택하는 일관성

  • ✔ 의미가 보존되는지 여부

  • ✔ 검색 시 귀사 도메인에서 얼마나 자주 추출되는지

  • ✔ 모델 임베딩 내에서 브랜드 안정성

이는 위치 기반 가시성이 아닌 의미론적 가시성입니다.

이를 측정하려면 다음을 평가해야 합니다:

  • ✔ 모델이 "알고 있는" 내용

  • ✔ 모델이 "기억하는" 내용

  • ✔ 모델이 "반복하는" 내용

  • ✔ 모델이 "선호하는" 것

  • ✔ 모델이 "신뢰하는" 것

  • ✔ 모델이 "검색하는" 것

  • ✔ 그것이 "인용하는" 것

LLM 가시성은 SEO 가시성보다 더 깊고, 더 넓으며, 더 불투명하지만 측정 가능합니다.

2. LLM 가시성의 세 가지 계층

LLM 가시성은 세 가지 계층에서 발생합니다. 각 계층은 고유한 측정 접근법이 필요합니다.

1단계 — 생성형 답변 가시성(GAV)

이는 브랜드나 콘텐츠가 생성형 답변에 노출되는지 측정합니다.

신호에는 다음이 포함됩니다:

  • 브랜드 언급

  • 인용

  • AI 답변 내 링크

  • 단락 수준 재사용

  • 요약문 내 엔티티 포함

  • 기능 언급

이는 생성형 검색에서 1페이지에 노출되는 것과 동등한 효과를 가집니다.

레이어 2 — 검색 가시성(RV)

이 지표는 콘텐츠가 다음에 해당하는지 측정합니다:

  • 검색됨

  • 인용됨

  • 증거로 사용됨

  • 모델 컨텍스트에 포함됨

최종 답변에 노출되지 않더라도 해당됩니다.

이는 LLM에서 구글 인덱스에 포함되는 것과 동일하며, 반드시 SERP에 노출되는 것은 아닙니다.

레이어 3 — 임베딩 가시성(EV)

브랜드, 엔티티, 개념이 다음에 해당하는지 측정합니다:

  • 인정됨

  • 안정적

  • 일관되게 표현됨

  • 올바르게 정의됨

  • 모델 내부 지식 그래프에 연결됨

임베딩 가시성은 장기적인 신뢰도와 인용 가능성을 결정하기 때문에 가장 깊고 중요한 형태입니다.

3. LLM 가시성 측정 지표

다음은 AI 중심 가시성을 위한 새로운 핵심 성과 지표(KPI)입니다.

1. AI 개요 인용 횟수 (Google)

추적 방법:

  • Google이 귀하의 도메인을 얼마나 자주 인용하는지

  • 인용된 페이지

  • 엔티티가 언급되는 빈도

  • 개요 내 인용 위치

도구: 수동 테스트, SERP 샘플링, 쿼리 모니터링.

2. ChatGPT 검색 재현율 점수

ChatGPT에 질문하기:

  • "X에 가장 적합한 도구는 무엇인가요?"

  • “[브랜드]란 무엇인가요?”

  • “[서비스]를 제공하는 곳은 어디인가요?”

  • “[주제]를 명확하게 설명하는 웹사이트는 어디인가요?”

모델의 브랜드 리콜 점수를 평가해 주세요.

3. 퍼플렉시티 인용 빈도

퍼플렉시티는 거의 항상 출처를 인용합니다.

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측정 항목:

  • 도메인 노출 빈도

  • 어떤 유형의 검색어에서

  • 어떤 페이지가 노출되는지

이는 현재 이용 가능한 가장 직접적인 LLM 가시성 지표 중 하나입니다.

4. 엔티티 안정성 테스트

여러 LLM에 질문하기:

  • “[브랜드]를 정의하세요.”

  • “[브랜드]는 무엇을 하나요?”

  • “[브랜드]를 운영하는 곳은 어디인가요?”

  • “어떤 회사가 [제품]을 제공하나요?”

확인 사항:

  • 일관성

  • 올바른 속성

  • 정확한 설명

  • 허위 정보 없음

불안정성은 LLM 가시성이 약함을 시사합니다.

5. 질의 기반 검색 테스트

LLM에 다음과 같이 프롬프트하세요:

  • “온라인 출처에 따르면…”

  • “신뢰할 수 있는 웹사이트의 통찰력을 요약하면…”

  • “최고 전문가들은 무엇을 말하나요…”

콘텐츠가 암시적으로 사용되었는지 평가하십시오.

인용이 없더라도 콘텐츠가 답변에 영향을 미칠 수 있습니다.

6. 임베딩 정렬 점수

LLM이 귀사의 브랜드를 의도한 주제와 연관시키는지 테스트하십시오.

질문:

  • “[주제]로 유명한 브랜드는 어디인가요?”

  • “[산업] 분야의 선도 기업은 어디인가요?”

  • “[사용 사례]에 도움이 되는 도구는 무엇인가요?”

브랜드가 누락된 경우 → 임베딩 정렬도가 낮습니다.

7. 의미 정확도 점수

모델이 브랜드를 정확히 설명하는지 확인하세요.

질문:

  • “Ranktracker란 무엇인가요?”

  • “Ranktracker는 무엇을 제공하나요?”

  • “Ranktracker에는 어떤 기능이 있나요?”

잘못된 답변이 있을 경우 → 의미적 편차 → 가시성 손실.

8. 비교 재현율 점수

질문:

  • “Ranktracker와 [경쟁사]의 차이점은 무엇인가요?”

  • “[경쟁사]의 가장 좋은 대안은 무엇인가요?”

경쟁사 관련 검색어에 노출될 경우 → 높은 가시성.

귀사 검색어에 경쟁사가 노출될 경우 → 낮은 가시성.

9. 콘텐츠 재사용 탐지

찾을 대상:

  • 문구

  • 개념

  • 구조

  • 정의

  • 목록

…당사 콘텐츠와 일치하는 경우.

LLM은 귀하의 페이지를 인용하지 않더라도 귀하의 의미를 종종 사용합니다.

10. 다중 모델 가시성 지수

다음 영역에서 가시성을 추적하세요:

  • Google AI 개요

  • ChatGPT 검색

  • 퍼플렉시티

  • Gemini

  • 코파일럿

관객 기반 플랫폼 가중치 적용.

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이를 통해 통합된 가시성 점수를 산출합니다.

4. Ranktracker 도구로 LLM 가시성 추적하는 방법

LLM 가시성 측정은 새로운 개념이지만, 여러 Ranktracker 도구가 기초 신호를 제공합니다.

키워드 파인더 → AI 개요 기회 탐지

찾기:

  • 질문 쿼리

  • 정의 질의

  • 정보 클러스터

  • AI 답변을 유발할 가능성이 높은 질의

이들 항목이 가시성 테스트 포인트가 됩니다.

SERP 검사기 → 엔티티 + 의미 진단

확인:

  • Google이 주제를 해석하는 방식

  • 어떤 개체가 지배적인가

  • 구글이 신뢰하는 출처

  • 어떤 사실이 중요한가

이는 대규모 언어 모델(LLM)이 귀사 브랜드를 노출시킬지 예측합니다.

웹 감사 → 기계 가독성 점수

개선 사항:

  • 구조화된 데이터

  • 스키마

  • 챕터링

  • 정규적 일관성

  • 크롤링 가능성

기계가 읽을 수 있는 콘텐츠 = LLM 검색 가능성 증가.

백링크 검사기 → 신뢰 신호

LLM이 찾는 요소:

  • 권위 있는 인용

  • 권위 높은 백링크

  • 도메인 간 합의

백링크는 모델 신뢰도와 가시성을 강화합니다.

AI 기사 작성기 → 구조화되고 답변 가능한 콘텐츠

제공 사항:

  • 명확한 정의

  • 안정적인 계층 구조

  • 답변 가능한 섹션

  • 기계가 읽을 수 있는 형식

구조화된 출력은 LLM 추출 가능성을 높입니다.

5. 반복 가능한 LLM 가시성 테스트 시스템 구축 방법

워크플로에는 다음이 포함되어야 합니다:

1단계 — 20개의 핵심 키워드 선택

주요 주제 전반에 걸쳐.

2단계 — 다섯 가지 모델로 테스트하기

ChatGPT, Perplexity, Google AI 개요, Gemini, Copilot.

단계 3 — 결과 기록:

  • 브랜드 언급

  • 인용

  • 요약

  • 부정확성

  • 누락된 연관성

  • 경쟁사 비교

단계 4 — 결과 평가 기준:

  • GAV (생성 답변 가시성)

  • RV (검색 가시성)

  • EV (임베딩 가시성)

단계 5 — 부족한 부분 진단

인용 누락 = 구조 취약성. 정의 오류 = 의미적 편차. 엔티티 언급 누락 = 임베딩 가시성 저하.

6단계 — LLMO, AIO, AEO, GEO 기법으로 최적화

매월 반복.

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시간이 지남에 따라 LLM 가시성 성과 그래프를 구축합니다.

마지막 생각:

측정하지 않으면 개선할 수 없다

SEO가 순위였다면, LLM 가시성은 표현에 관한 것입니다. 모델이 다음을 수행하는지 측정해야 합니다:

  • 이해합니다

  • 검색해 드립니다

  • 신뢰합니다

  • 인용합니다

  • 당신을 정확히 정의합니다

  • 당신을 대상 주제와 연관시키다

  • 경쟁사보다 상위에 노출시키다

이것이 새로운 검색 환경입니다.

LLM 가시성 측정은 선택 사항이 아닙니다. 이는 미래 발견 가능성의 기반입니다.

오늘부터 측정을 시작하는 브랜드가 내일의 AI 기반 검색 결과를 주도할 것이다.

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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