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AEO를 위한 구조화된 데이터: 완전한 2025 가이드

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read

소개

2025년 AI 기반 검색의 가시성은 키워드나 백링크가 아니라 기계가 콘텐츠를 해석하는 방식에 따라 달라집니다 .

Google의 AI 개요, Bing Copilot, Perplexity.ai와 같은 검색 엔진과 답변 엔진은 이제 의미, 관계, 신뢰를 이해하기 위해 구조화된 데이터에 의존합니다.

사이트에서 구조화된 데이터를 올바르게 사용하지 않으면 AI가 콘텐츠가 무엇을 나타내는지 파악할 수 없으며, 차세대 검색에서 브랜드가 사라질 위험이 있습니다.

이 가이드에서는 스키마 마크업 기초부터 고급 엔티티 매핑에 이르기까지 AEO(답변 엔진 최적화)를 위한 구조화된 데이터에 대해 알아야 할 모든 것을 Ranktracker의 SEO 및 AEO 도구를 사용한 실용적인 단계와 함께 안내합니다.

구조화된 데이터란 무엇이며 AEO에 중요한 이유는 무엇인가요?

구조화된 데이터는 검색 엔진과 AI 시스템이 콘텐츠의 내용뿐 아니라 의미를 이해하는 데 도움이 되는 기계 판독 가능한 코드입니다 .

일반적으로 Schema.org 어휘를 사용하여 작성되며 웹 페이지에 JSON-LD 형식으로 추가됩니다.

예를 들어

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "기사", "헤드라인": "AEO를 위한 구조화된 데이터: 완전한 2025 가이드", "저자": { "@유형": "사람", "이름": "펠릭스 로즈 콜린스" }, "게시자": { "@유형": "조직", "이름": "랭크트래커", "url": "https://www.ranktracker.com" } }

이 간단한 마크업은 AI에게 해당 페이지가 문서이고, 누가 작성했으며, 어느 조직에서 게시했는지를 알려줍니다.

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하지만 AEO에서 구조화된 데이터는 콘텐츠를 엔티티와 연결하고, 신뢰 그래프를 구축하고, AI가 생성한 답변에 브랜드가 표시될 수 있도록 하는 등 훨씬 더 많은 기능을 수행합니다 .

구조화된 데이터가 AEO의 기반이 되는 이유

구조화된 데이터는 기계의 언어입니다.AI 시스템이 사람, 제품, 개념에 대한 이해를 구축하는 방식입니다.

혜택 SEO 영향 AEO 효과
향상된 가시성 리치 스니펫 및 검색 기능 개선 AI 답변 포함 가능
엔티티 인식 콘텐츠가 무엇을 나타내는지 정의 브랜드를 지식 그래프에 연결
콘텐츠 분류 Google이 주제를 분류하도록 지원 AI가 의미론적 의미를 연결하도록 지원
신뢰 신호 E-E-A-T 검증 개선 AI 인용 신뢰도 향상
일관성 웹 전반에서 데이터 일관성 보장 답변 전반의 권위 강화

다시 말해

SEO는 _순위를 매기기 위해 구조화된 데이터가 필요하고, AEO는 _존재하기 위해 구조화된 데이터가 필요합니다.

AEO를 위한 세 가지 계층의 구조화된 데이터

응답 엔진 최적화에 성공하려면 구조화된 데이터가 서로 연결된 세 가지 계층에서 작동해야 합니다:

1. 엔티티 수준 스키마(누가, 무엇을)

사람, 조직 및 개념을 정의합니다. 예시: 예: 조직, 사람, 제품, 이벤트.

목표: AI가 사용자가 누구이며 무엇을 대표하는지 알 수 있도록 지원하세요 .

2. 콘텐츠 수준 스키마(방법 및 이유)

콘텐츠 형식과 목적을 정의합니다. 예시: 예: 문서, FAQ 페이지, 방법, 리뷰.

목표: AI가 어떤 유형의 콘텐츠를 읽고 있는지 파악하도록 돕습니다 .

3. 관계 스키마(연결 및 컨텍스트)

엔티티가 서로 상호 작용하거나 관련되는 방식을 정의합니다. 예: 같은As, about, 언급, isPartOf, mainEntityOfPage.

목표: AI가 모든 것이 연결되는 방식을 매핑할 수 있도록 지원합니다 .

이러한 계층이 결합되어 브랜드의 시맨틱 프레임워크가 형성되면 AI가 정보를 인용하고 신뢰할 수 있는 구조화된 기반이 됩니다.

2025년 AEO 성공을 위한 핵심 스키마 유형

모든 AEO 지원 웹사이트에서 사용해야 하는 필수 스키마 유형을 세분화해 보겠습니다.

1. 조직 스키마

신뢰 그래프의 앵커인 브랜드 엔티티를 정의합니다.

예시:

{ "@컨텍스트": "https://schema.org", "@유형": "조직", "이름": "랭크트래커", "url": "https://www.ranktracker.com", "로고": "https://www.ranktracker.com/images/logo.png", "sameAs": [ "https://twitter.com/ranktrackercom", "https://www.linkedin.com/company/ranktracker" ] }

AEO 팁:확인된 소셜 또는 외부 프로필에 대한 동일한 계정 링크를 포함하면 AI가 웹에서 브랜드 엔티티를 연결할 수 있습니다.

2. 사람 스키마

전문가 작성자 및 기여자를 정의하여 E-E-A-T를 강화합니다.

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예시:

{ "@컨텍스트": "https://schema.org", "@유형": "사람", "이름": "펠릭스 로즈 콜린스", "직책": "CEO & 공동창업자", "worksFor": { "@type": "조직", "이름": "Ranktracker" }, "sameAs": [ "https://www.linkedin.com/in/felixrosecollins/" ] }

AEO 팁:모든 문서에서 일관된 작성자 스키마를 사용하여 콘텐츠를 신뢰할 수 있는 단체에 연결하세요.

3. 기사 스키마

블로그와 가이드에 필수적인 편집 콘텐츠를 정의합니다.

예시:

{ "@컨텍스트": "https://schema.org", "@유형": "기사", "헤드라인": "AEO를 위해 SEO 콘텐츠의 용도를 변경하는 방법", "저자": { "@유형": "사람", "이름": "펠릭스 로즈 콜린스" }, "게시자": { "@유형": "조직", "이름": "Ranktracker" }, "mainEntityOfPage": "https://www.ranktracker.com/blog/repurpose-seo-content-for-aeo" }

AEO 팁:문서를 기본 엔티티(토픽)에 직접 연결하려면 mainEntityOfPage를 사용하세요.

4. FAQ 페이지 스키마

사용자 질문을 명확히 하여 답변 추출 및 AI 가시성을 향상시킵니다.

예시:

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "질문", "이름": "구조화된 데이터란 무엇인가요?", "acceptedAnswer": { "@type": "답변", "텍스트": "구조화된 데이터는 AI와 검색 엔진이 콘텐츠의 의미를 이해하는 데 도움이 되는 코드입니다." } }, { "@type": "질문", "이름": "구조화된 데이터가 AEO에 중요한 이유는 무엇인가요?", "acceptedAnswer": { "@type": "답변", "텍스트": "AI가 엔티티와 관계를 식별할 수 있으므로 AI 답변에 인용될 가능성이 높아집니다." } } ] }

AEO 팁:FAQ를 따로 분리하지 말고 긴 형식의 콘텐츠에 통합하면 사용자 가치와 의미론적 깊이를 모두 높일 수 있습니다.

5. 제품 스키마

도구나 소프트웨어를 제공하는 경우 제품 스키마는 기능과 권한을 정의합니다.

예시:

{ "@컨텍스트": "https://schema.org", "@유형": "제품", "이름": "랭크트래커 키워드 찾기", "설명": "SEO 및 AEO 전략을 위한 고가치 키워드를 발견하세요.", "브랜드": { "@유형": "조직", "이름": "랭크트래커" }, "오퍼": { "@type": "오퍼", "가격통화": "USD", "price": "29.00", "url": "https://www.ranktracker.com/seo-tools/keyword-finder/" } }

AEO 팁:제품 스키마는 AI가 사용자의 말뿐만 아니라 행동을 이해하는 데 도움이 됩니다 .

6. 브레드크럼리스트 스키마

탐색 및 엔티티 컨텍스트에 필수적인 콘텐츠의 논리적 경로를 표시합니다.

예시:

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "이동 경로 목록", "항목 목록 요소": [ { "@type": "ListItem", "위치": 1, "name": "블로그", "항목": "https://www.ranktracker.com/blog/" }, { "@type": "ListItem", "위치": 2, "name": "AEO용 구조화된 데이터", "항목": "https://www.ranktracker.com/blog/structured-data-for-aeo/" } ] }

AEO 팁:이동 경로 스키마는 AI가 엔티티와 페이지 간의 관계를 추론하는 데 사용하는 계층 구조를 제공합니다 .

AEO를 위한 고급 구조화된 데이터 기법

**1. 컨텍스트 명확성을 위해 about언급 사용

이러한 속성은 콘텐츠가 어떤 엔티티와 연관되어 있는지 AI에 알려줍니다.

예시:

{ "@context": "https://schema.org", "@유형": "기사", "about": { "@type": "사물", "이름": "응답 엔진 최적화" }, "멘션": [ { "@유형": "조직", "이름": "Google" }, { "@유형": "조직", "이름": "Ranktracker" } ] }

이렇게 하면 AI가 문서를 더 넓은 개념에 연결하여 엔티티 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다.

**2. sameAsmainEntityOfPage를 사용하여 여러 페이지에 걸쳐 엔티티 연결하기

통합된 지식 그래프를 구축합니다:

  • 동일성을 사용하여 브랜드를 검증된 외부 프로필에 연결하세요.

  • mainEntityOfPage를 사용하여 각 문서를 정의 개념에 연결합니다.

이 관계 네트워크는 AI 요약에서 브랜드의 가시성을 높여줍니다.

3. 정형 데이터의 정기적인 검증 및 모니터링

정형 데이터의 작은 오류도 AI의 이해도를 떨어뜨릴 수 있습니다.

랭크트래커의 웹 감사를 사용하여:

  • 누락되거나 유효하지 않은 스키마 필드를 감지합니다.

  • 연결되지 않은 엔티티 멘션을 식별합니다.

  • 일관된 작성자 및 조직 마크업을 확인합니다.

분기별로 감사를 실행하여 스키마 상태를 유지하고 데이터 드리프트를 방지하세요.

4. 아티클을 넘어 콘텐츠 유형 스키마 활용하기

AI는 블로그만 읽는 것이 아니라 모든 종류의 데이터를 파싱합니다.

다음에 대한 스키마를 추가하는 것을 고려하세요:

  • 동영상: 비디오 오브젝트
  • 팟캐스트 팟캐스트 에피소드
  • 데이터 세트: 데이터 세트
  • 소프트웨어 도구: 소프트웨어애플리케이션

이렇게 하면 AI가 텍스트뿐만 아니라 모든 형식의 전문 지식을 인식할 수 있습니다.

AEO를 저해하는 일반적인 정형 데이터 실수

실수 문제가 되는 이유 수정
누락된 조직 스키마 AI가 콘텐츠를 브랜드 엔티티에 연결할 수 없음 글로벌 조직 스키마 추가
일관되지 않은 작성자 마크업 E-E-A-T 신호 약화 모든 문서에서 사람 스키마 표준화
유효하지 않거나 불완전한 JSON-LD AI가 콘텐츠를 파싱할 수 없음 Ranktracker의 웹 감사를 사용한 검증
고립된 FAQ 페이지 문맥적 권한 손실 주제 클러스터 내에 FAQ 임베드
오래된 스키마 어휘 진화하는 Schema.org 분기별로 스키마 유형 검토

이러한 실수를 피하면 구조화된 데이터가 AI의 이해를 방해하는 것이 아니라 향상시킬 수 있습니다.

구조화된 데이터가 Ranktracker 도구와 상호 작용하는 방식

Ranktracker는 대규모 구조화된 데이터 관리를 간소화합니다:

  • 웹 감사: 사이트에서 누락, 손상 또는 유효하지 않은 스키마를 검사합니다.

  • AI 문서 작성기: 스키마 지원 콘텐츠를 자동으로 생성합니다.

  • 키워드 찾기: FAQ 스키마에 적합한 질문 기반 주제를 식별하는 데 도움을 줍니다.

  • SERP 검사기: 구조화된 콘텐츠가 리치 스니펫과 AI 요약에 어떻게 표시되는지 보여줍니다.

  • 백링크 모니터: 엔티티 권한을 강화하는 멘션을 추적합니다.

  • 순위 추적기: 구조화된 데이터 업데이트로 인한 순위 및 가시성의 변화를 측정합니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 구조화된 데이터가 기술적으로 유효할 뿐만 아니라 전략적으로도 AEO 성과에 최적화되도록 보장합니다 .

AEO에서 구조화된 데이터의 미래

2025년까지 AI 시스템은 단순한 데이터 기반이 아닌 컨텍스트 기반이 될 것입니다. 단순히 스키마만 보는 것이 아니라 이를 해석하여 신뢰 계층을 구축합니다.

즉, 구조화된 데이터도 마찬가지입니다:

  • 엔티티 간의 명확한 관계를 강화하세요.

  • 검증된 저자를 통해 전문성을 입증하세요.

  • 새로운 Schema.org 유형과 AI 데이터 모델로 진화하세요.

구조화된 데이터를 지속적으로 개선하는 브랜드가 검색 결과와 AI 인용 모두에서 우위를 점하게 될 것입니다.

최종 생각

구조화된 데이터는 더 이상 선택 사항이 아니라 가시성의 핵심 언어입니다.

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모든 성공적인 비즈니스의 배후에는 강력한 SEO 캠페인이 있습니다. 하지만 선택할 수 있는 최적화 도구와 기법이 무수히 많기 때문에 어디서부터 시작해야 할지 알기 어려울 수 있습니다. 이제 걱정하지 마세요. 제가 도와드릴 수 있는 방법이 있으니까요. 효과적인 SEO를 위한 Ranktracker 올인원 플랫폼을 소개합니다.

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답변 엔진 최적화의 세계에서는 AI 시스템이 신뢰할 수 있고, 연관성이 있으며, 인용 가능한 것을 결정하는 방식입니다.

구조화된 데이터를 일관되게 구현하고, 정기적으로 유효성을 검사하고, 엔티티 맵에 맞춰 정렬함으로써 웹사이트를 AI 기반 검색을 위한 시맨틱 강자로 탈바꿈시킬 수 있습니다.

또한 Ranktracker의 완벽한 AEO 툴킷을 사용하면 모든 페이지에서 스키마를 쉽게 감사, 모니터링 및 최적화하여 콘텐츠가 항상 명확하고 일관되며 기계가 이해할 수 있도록 보장할 수 있습니다.

2025년, 성공은 크롤링이 아니라 이해에서 비롯되기 때문입니다.

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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