Introdução
Os dados estruturados já não são um “extra” para o SEO — são a linguagem de máquina da Internet.
Todos os sistemas de IA, desde o Gemini do Google até o ChatGPT Search, Perplexity, Copilot, Claude, Apple Intelligence e até mesmo modelos de recuperação de código aberto, dependem de dados estruturados para:
✔ compreender o conteúdo
✔ classificar entidades
✔ validar fatos
✔ criar resumos
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Por trás de cada negócio de sucesso está uma forte campanha de SEO. Mas com inúmeras ferramentas e técnicas de otimização por aí para escolher, pode ser difícil saber por onde começar. Bem, não tenha mais medo, porque eu tenho exatamente o que ajudar. Apresentando a plataforma multifuncional Ranktracker para uma SEO eficaz
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✔ gerar resultados avançados
✔ impulsionar visões gerais de IA
✔ identificar características do produto
✔ compreender relações
✔ extrair atributos-chave
No entanto, a maioria dos sites ainda trata o esquema como algo secundário.
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A boa notícia? Os grandes modelos de linguagem (LLMs) agora são incrivelmente eficazes na geração de dados estruturados precisos, completos e sensíveis ao contexto, incluindo:
✔ JSON-LD
✔ Esquema FAQPage
✔ Esquema de produto
✔ Esquema de organização
✔ Esquema de software de aplicativo
✔ Esquema HowTo
✔ Esquema de artigo
✔ Esquema de evento
✔ Esquema de avaliação
✔ Esquema de lista de navegação
✔ Esquema LocalBusiness
Este guia mostra como gerar dados estruturados usando ChatGPT, Gemini, Claude ou qualquer LLM — com segurança, precisão e com os fluxos de trabalho de validação do Ranktracker.
1. Por que os LLMs são perfeitos para a geração de esquemas
Os LLMs são extremamente bons em tarefas que são:
- ✔ Estruturado
Seguem padrões JSON-LD consistentes.
- ✔ Baseado em padrões
Eles viram milhões de exemplos corretos de esquemas.
- ✔ Regido por regras
Os vocabulários do Schema.org são previsíveis.
- ✔ Hierárquico
Os LLMs se destacam em dados hierárquicos (entidades → atributos → valores).
- ✔ Repetitivo
O esquema tem variabilidade limitada, o que os LLMs lidam perfeitamente.
Eles podem produzir:
✔ JSON sintaticamente válido
✔ objetos corretamente aninhados
✔ estruturas compatíveis com schema.org
✔ listas completas de atributos
✔ marcação sem erros
✔ precisão contextual
Quando você fornece a entrada correta.
2. A regra de ouro: os LLMs nunca devem inventar fatos
Os LLMs podem gerar estruturas de esquema. Mas eles NÃO devem:
✘ inventar características do produto
✘ presumir preços
✘ inventar endereços
✘ inventar detalhes de contato
✘ presumir atributos comerciais
✘ inventar avaliações
✘ adivinhar classificações
Forneça sempre os fatos você mesmo.
Em seguida, deixe o LLM convertê-los em dados estruturados.
3. O fluxo de trabalho do esquema LLM usado pelas melhores equipes de SEO
Aqui está o fluxo de trabalho profissional:
Etapa 1 — Reúna informações precisas
Você fornece:
✔ os detalhes do produto
✔ a descrição da empresa
✔ preços
✔ características
✔ avaliações
✔ perguntas frequentes
