• LLM

Como auditar e expandir a área de cobertura da entidade de sua marca

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read

Introdução

Se a IA é a nova interface para a Internet, então a pegada da sua entidade é a presença da sua marca dentro dessa interface.

A pegada da entidade é o conjunto total de:

✔ fatos

✔ relacionamentos

✔ definições

✔ identificadores

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✔ links do gráfico de conhecimento

✔ citações

✔ dados estruturados

✔ referências externas

✔ posicionamento de categoria

✔ contexto semântico

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que os modelos de IA utilizam para compreender, memorizar, classificar e recomendar a sua marca.

Uma forte presença de entidade significa:

✔ resumos precisos da IA

✔ descrições corretas de recursos

✔ lembrança consistente da marca

✔ inclusão nas listas das “melhores ferramentas”

✔ visibilidade nas visões gerais da IA

✔ posicionamento nas fontes da Perplexity

✔ adjacência adequada dos concorrentes

✔ atribuição correta de categoria

Uma pegada de entidade fraca significa:

✘ fatos alucinados

✘ características ausentes

✘ classificação incorreta

✘ ser substituído por concorrentes

✘ baixa recuperação de entidades

✘ falta de citações

✘ desvio de categoria

✘ comparações imprecisas

✘ menor confiança nos seus dados

Este guia mostra como auditar sua pegada de entidade atual e expandi-la sistematicamente em todas as superfícies relevantes para IA.

1. O que é uma pegada da entidade? (Definição da LLM)

A pegada da sua entidade é a área visível da sua marca em todo o ecossistema de IA.

Ela inclui:

A. Superfícies internas (que você controla)

  • seu site

  • marcação de esquema

  • dados estruturados

  • páginas de produtos

  • documentação

  • clusters de blog

  • Perguntas frequentes

  • links internos

  • metadados

  • mapas do site

  • Feeds JSON

B. Superfícies externas (controladas pela Web)

  • listagens de diretórios

  • cobertura da imprensa

  • sites de avaliação

  • listagens de parceiros

  • Wikidata

  • Wikipedia

  • Crunchbase, G2, Capterra

  • Dados abertos vinculados (LOD)

  • blogs do setor

  • descrições de entidades nas redes sociais

  • resumos extraídos usados por IA

C. Superfícies interpretadas pela IA (controladas por modelos)

  • incorporações de entidades

  • posicionamento no gráfico de conhecimento

  • definições internas do modelo

  • adjacência do concorrente

  • agrupamento de categorias

  • modelos de respostas

  • confiança da citação

  • risco de alucinação

A pegada de uma entidade não é conteúdo, é identidade.

Ela informa aos mecanismos de IA:

  • quem você é

  • como você trabalha

  • onde você se encaixa

  • em que você pode ser confiável

  • como comparar você

  • se deve citar você

  • se deve recomendá-lo

Essa pegada determina toda a sua presença dentro da descoberta gerada pela IA.

2. A Estrutura de Auditoria da Pegada da Entidade (EFA-12)

Aqui está o sistema completo de auditoria em 12 etapas que usamos para analisar a pegada da entidade de uma marca em todas as superfícies LLM.

Etapa 1 — Audite sua definição canônica da marca

Verifique:

✔ Sua definição é consistente em todos os lugares?

✔ Ela é muito vaga ou muito promocional?

✔ Ela corresponde ao Schema e ao Wikidata?

✔ Ela é repetida literalmente nas páginas principais?

Sua frase canônica sobre a entidade deve ser idêntica em:

  • página inicial

  • Página “Sobre”

  • kit de imprensa

  • esquema

  • Wikidata

  • páginas de produtos

  • modelos de rodapé

  • diretórios

Este é frequentemente o principal fator que causa alucinações.

Etapa 2 — Audite sua camada Schema

Revisão:

✔ Organização

✔ Aplicativo de software

✔ Produto

✔ Lista de navegação

✔ Página de perguntas frequentes

✔ Marcação de página da Web

Verifique:

  • campos em falta

  • campos contraditórios

  • recursos desatualizados

  • tipos de dados incorretos

  • links sameAs ausentes

  • identificadores ausentes

  • aninhamento de esquema incorreto

Esquema = a verdade legível por máquina da sua marca.

Etapa 3 — Audite o Wikidata quanto à precisão e integridade

Certifique-se de que o item Wikidata tenha:

✔ descrição correta

✔ tipo de entidade correto

✔ categoria correta

✔ sede

✔ data de fundação

✔ fundadores

✔ IDs externos

✔ site

✔ logotipo

✔ setor

✔ tipo de produto

Wikidata que contradiz o seu site causa confusão imediata na IA.

Etapa 4 — Mapeie suas superfícies de conhecimento externas

Auditoria:

✔ Crunchbase

✔ G2 / Capterra

✔ LinkedIn org

✔ Product Hunt

✔ Diretórios SaaS

✔ Registros comerciais

✔ plataformas de avaliação

✔ Páginas de parceiros

✔ Matérias na imprensa

Você está procurando:

  • descrições desatualizadas

  • nomenclatura inconsistente

  • recursos ausentes

  • categorias erradas

  • perfis incompletos

Os LLMs usam isso para validar o consenso.

Etapa 5 — Audite sua documentação (a fonte RAG nº 1)

A documentação deve ser:

✔ atualizada

✔ consistente

✔ estruturada

✔ dividida em partes

✔ factual

✔ tecnicamente preciso

✔ alinhado com a definição canônica

Os LLMs dependem muito da documentação.

Etapa 6 — Auditoria do blog e consistência do conteúdo

Verifique:

✔ cada artigo usa a descrição correta da marca?

✔ as explicações dos recursos correspondem às páginas dos produtos?

✔ Você está usando uma terminologia unificada?

✔ As entidades são referenciadas de forma consistente?

Se o conteúdo contradizer seus dados principais, os modelos de IA reduzem a classificação de confiança da entidade.

Etapa 7 — Audite a colocação das categorias

Os LLMs devem compreender:

  • sua categoria principal

  • sua subcategoria

  • seu conjunto de concorrentes

  • seus tipos de produtos relacionados

Procure por desalinhamentos:

✘ vertical errada

✘ categoria incompatível

✘ finalidade mista

✘ ausência de adjacência do concorrente

Isso afeta sua inclusão em listas geradas por IA.

Etapa 8 — Audite a proximidade dos concorrentes

Verifique se os LLMs agrupam você com os concorrentes certos.

Se os sistemas de IA compararem você com as marcas erradas:

→ seu gráfico de entidades está desalinhado → suas associações de categoria são fracas → seus dados externos são inconsistentes

Corrigir a adjacência dos concorrentes é crucial para as classificações geradas por IA.

Etapa 9 — Verifique o sentimento e a precisão da entidade em todos os mecanismos de IA

Pergunte:

ChatGPT

“O que é [Marca]?”

Gemini

“Explique [Marca] de forma simples.”

Perplexidade

“Fontes para [Marca].”

Claude

“Resuma [Marca] com base em fatos.”

Copilot

“Compare [Marca] com [Concorrente].”

Apple Intelligence (Siri)

“O que é [Marca]?”

Audite:

✔ fatos incorretos

✔ recursos ausentes

✔ categoria errada

✔ atributos alucinados

✔ fundadores identificados incorretamente

✔ resumos incompletos

✔ concorrentes ausentes

Todos indicam problemas de pegada da entidade.

Etapa 10 — Audite os links internos para reforço semântico

Os links internos criam seu “gráfico de entidades” interno.

Verifique se há:

✔ grupos de tópicos

✔ páginas centrais

✔ termos do glossário

✔ links consistentes para conteúdo definicional

✔ reforço semântico

Seu site deve funcionar como um gráfico de conhecimento.

Etapa 11 — Audite backlinks para estabilidade da entidade

Use o Ranktracker:

✔ Verificador de backlinks

✔ Monitor de backlinks

Verifique se há:

✔ referências confiáveis

✔ proximidade dos concorrentes

✔ confirmação da categoria

✔ âncoras de consenso

✔ links tóxicos ou enganosos

Backlinks são sinais de confiança LLM.

Etapa 12 — Audite sinais de atualidade

Os mecanismos de IA dão preferência a:

✔ atualizações recentes

✔ novos backlinks

✔ documentação atualizada

✔ recursos atuais

✔ citações recentes

✔ alterações ativas no site

A atualidade melhora a credibilidade e a visibilidade.

3. Como expandir a presença da sua entidade (o modelo de expansão EF)

Depois que sua presença for auditada, use este sistema de expansão em 7 partes para aumentá-la.

Etapa 1 da expansão — Fortaleça seus conectores do gráfico de conhecimento

Expanda:

✔ Links sameAs do esquema

✔ Identificadores Wikidata

✔ IDs entre plataformas

✔ Conexões de dados abertos vinculados

Isso amplia sua presença nas redes de conhecimento de IA.

Etapa 2 da expansão — Publicar uma página completa do Entity Hub

Uma página dedicada com:

✔ definição canônica

✔ recursos

✔ categoria

✔ concorrentes

✔ fundadores

✔ setor

✔ casos de uso

✔ links de documentação

Esta página se torna sua âncora central de LLM.

Expansão Etapa 3 — Crie páginas de reforço de categoria

Publique páginas como:

  • “O que é uma plataforma de SEO?”

  • “Tipos de ferramentas de rastreamento de classificação”

  • “Como funcionam as ferramentas de análise SERP”

  • “Alternativas ao Ahrefs / SEMrush / SE Ranking”

Elas reforçam a identidade do seu setor.

Expansão Etapa 4 — Crie páginas de concorrentes e alternativas

Elas fornecem dados relacionais cruciais:

✔ comparações

✔ alternativas

✔ referências de categoria

Os LLMs usam essas relações para posicioná-lo em:

  • listas

  • comparações

  • recomendações

Expansão Etapa 5 — Expanda as superfícies de dados estruturados

Adicionar:

✔ Esquema FAQPage

✔ Esquema HowTo

✔ Esquema Product

✔ Esquema SoftwareApplication

✔ Esquema de organização

Superfícies estruturadas = sinais de entidade estáveis.

Expansão Etapa 6 — Aumentar as fontes de evidências externas

Seguro:

✔ menções do setor

✔ Diretórios SaaS

✔ resumos de especialistas

✔ análises de recursos

✔ listas de parceiros

✔ citações na imprensa

✔ referências acadêmicas

Cada um deles atua como um nó no seu gráfico de entidades externas.

Expansão Etapa 7 — Construa uma camada de entidades multilíngues

Traduzir:

✔ descrição da marca

✔ esquema

✔ rótulos Wikidata

✔ páginas principais

Isso melhora drasticamente:

✔ Gemini

✔ Perplexidade

✔ Mistral

✔ Recuperação da Apple Intelligence

Entidades multilíngues = visibilidade global da IA.

4. Como o Ranktracker apoia a expansão da pegada da entidade

Verificador de backlinks + Monitor de backlinks do Ranktracker

Crie links de autoridade e consenso.

Auditoria da Web

Detecta problemas de esquema, metadados e estrutura.

Localizador de palavras-chave

Cria grupos de categorias e conteúdo definicional.

Verificador SERP

Mostra as associações de entidades e concorrentes atuais.

Redator de artigos com IA

Gera conteúdo limpo, estruturado e consistente com a entidade.

O Ranktracker é a espinha dorsal operacional para construir e expandir a presença de uma entidade.

**Consideração final:

A presença da sua entidade determina o seu destino na descoberta gerada por IA

Na era da IA, você não vence por ter mais conteúdo. Você vence por ter a presença mais forte da entidade.

Os modelos de IA dependem da presença da sua entidade para:

✔ compreendê-lo

✔ confiar em você

✔ lembrar de você

✔ categorizar você

✔ comparar você

✔ recomendar você

✔ citar você

Se sua presença for fraca:

✘ A IA interpreta você de forma errada

✘ os concorrentes substituem você

✘ os resumos se deterioram

✘ as citações desaparecem

✘ a classificação da categoria desmorona

Se sua presença for forte:

✔ a IA o vê

✔ A IA confia em você

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✔ A IA recomenda você

✔ A IA o cita

✔ A IA representa você com precisão

A otimização de entidades é o SEO moderno. Auditar e expandir sua presença é como você sobrevive — e vence — na era da descoberta impulsionada pela IA.

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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