• LLM

Como estruturar os dados de sua marca para o treinamento do LLM

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read

Introdução

Não importa a qualidade do seu conteúdo, os LLMs não reconhecerão sua marca a menos que seus dados estejam estruturados para interpretação automática.

As marcas costumam presumir que:

“Se publicarmos conteúdo, os LLMs o encontrarão.”

Mas os LLMs não funcionam como o Google. Eles:

  • comprimir informações

  • conceitos abstratos

  • mesclar entidades semelhantes

  • ignorar sinais fracos

  • descartar dados ambíguos

  • priorizar fontes estruturadas

  • preferir definições consistentes

  • desvalorizar linguagem promocional

Se os dados da sua marca não forem explícitos, extraíveis, estruturados e semanticamente consistentes, os LLMs não poderão aprendê-los corretamente — e definitivamente não irão citá-lo.

Este guia mostra o formato e a estrutura exatos necessários para garantir:

  • ✔ O ChatGPT lembra de você

  • ✔ O Gemini classifica você

  • ✔ O Bing Copilot confia em você

  • ✔ Perplexity o cita

  • ✔ Claude percebe você com precisão

  • ✔ A Apple Intelligence resume você

  • ✔ Mixtral/Mistral RAG recupera você

  • ✔ Os sistemas baseados em LLaMA incorporam você

  • ✔ Os copilotos empresariais se lembram de você

Você está prestes a aprender a arquitetura de dados pronta para LLM que toda marca deve construir.

1. Por que os LLMs precisam de dados de marca estruturados

A maioria das marcas publica conteúdo para humanos, não para máquinas.

Mas os LLMs avaliam as marcas usando:

• reconhecimento de entidades

• consistência factual

• agrupamento semântico

• extração de contexto

• pontuação de confiança

• verificação da fonte

• incorporações vetoriais

• modelos de confiança de citações

Se seus dados são:

✘ não estruturados

✘ inconsistentes

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✘ mal rotulados

✘ vagos

✘ dispersos

✘ promocional

✘ contraditório

... os LLMs não conseguem aprender ou reutilizá-los com confiança.

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Os dados estruturados da marca resolvem isso ao:

✔ definindo explicitamente a identidade

✔ fornecendo contexto

✔ oferecendo fatos legíveis por máquina

✔ reforçando relações semânticas

✔ reduzindo a ambiguidade

✔ possibilitar citações precisas

✔ melhorar o desempenho da recuperação

Os LLMs não apenas “aprendem” sua marca — eles a calculam.

2. Os 7 elementos dos dados da marca prontos para LLM

Para aparecer de forma confiável em respostas generativas, sua marca deve estruturar:

  1. Definição canônica da marca

  2. Propriedades da entidade e metadados

  3. Layouts de página estruturados

  4. Gráficos de relacionamento

  5. Proveniência da fonte

  6. Camada de consistência factual

  7. Resumos compatíveis com máquinas

Isso cria uma identidade verificável por máquina, não apenas conteúdo legível.

Vamos detalhar.

3. Elemento 1 — Definição canônica da marca (CBD)

Todo LLM se baseia em uma definição de uma única frase para classificar marcas.

Exemplo (Ranktracker):

“O Ranktracker é uma plataforma de SEO completa que oferece ferramentas de rastreamento de classificação, pesquisa de palavras-chave, análise SERP, auditoria de sites e backlinks.”

Essa definição deve ser:

✔ curta

✔ factual

✔ neutra

✔ repetível

✔ inequívoca

✔ consistente em todas as plataformas

Você deve colocar esta mesma definição:

  • na sua página "Sobre nós"

  • na parte superior da sua página inicial

  • na marcação de esquema

  • em comunicados à imprensa

  • nas páginas de produtos

  • nas entradas da base de conhecimento

Os LLMs constroem sua memória a partir de padrões semânticos repetitivos.

4. Elemento 2 — Propriedades da entidade e metadados

Os LLMs tratam as marcas como objetos com atributos. Você deve fornecer propriedades explícitas, tais como:

Metadados principais

  • Fundada por

  • Fundada em

  • Categoria

  • Subcategoria

  • Tipo de produto

  • Modelo de preços

  • Plataformas compatíveis

  • Principais recursos

  • Setores atendidos

Metadados organizacionais

  • Nome legal

  • Localização da sede

  • Público/privado

  • Tamanho da equipe

  • Missão

Metadados do produto

Para cada produto/serviço:

  • O que faz

  • A quem ajuda

  • Como funciona

  • Principais características

  • Limitações

  • casos de uso ideais

Os LLMs precisam dessas informações em formatos estruturados, não em prosa.

5. Elemento 3 — Layouts de página estruturados

Parágrafos não estruturados são difíceis de analisar pelos LLMs.

As páginas da sua marca devem incluir:

• Blocos de definições

• Listas de recursos

• Tabelas comparativas (alternativa à lista apenas com texto)

• Seções de casos de uso

• Listas de prós e contras

• Detalhamento de preços

• Seções de perguntas frequentes

• Sequências passo a passo de “Como funciona”

Cada seção se torna um “bloco” que os LLMs podem armazenar, incorporar e recuperar.

Por exemplo:

Como funciona o Ranktracker

  1. Insira seu domínio

  2. Importe ou adicione palavras-chave

  3. O sistema obtém dados de classificação diários

  4. Você monitora o desempenho em painéis

  5. Você integra pesquisa e auditoria de palavras-chave

  6. Você rastreia backlinks e métricas dos concorrentes

Essa estrutura é ideal para:

✔ Pesquisa ChatGPT

✔ Copilot

✔ Perplexidade

✔ Visão geral do Gemini

✔ Recuperação Mixtral RAG

✔ Incorporações LLaMA

6. Elemento 4 — Gráficos de relacionamento

Os LLMs dependem de “gráficos de conhecimento” internos — não os do Google, mas os seus próprios.

Para ser colocado corretamente nesses gráficos, seu conteúdo deve definir:

✔ sua categoria

✔ seu conjunto de concorrentes

✔ suas alternativas

✔ conceitos relacionados

✔ relações upstream/downstream

✔ integrações de ferramentas/fluxos de trabalho

Exemplo:

Ranktracker → Plataforma de SEO → Ferramentas SERP → Rastreamento de classificação

Defina as relações da sua marca:

Categoria

  • Ferramentas de SEO

  • Software de marketing

  • Plataformas de palavras-chave

Entidades relacionadas

  • Verificadores SERP

  • Rastreadores de classificação

  • Ferramentas de pesquisa de palavras-chave

  • Auditores de sites

Concorrentes

  • Ahrefs

  • Semrush

  • Mangools

  • Moz

  • SE Ranking

Os LLMs utilizam este mapeamento para:

  • coloca você em listas comparativas

  • inclui você em resumos das “melhores ferramentas”

  • lembra de você quando os usuários fazem perguntas relacionadas à categoria

  • classificam seu domínio para recuperação

Sem relações claras → você não aparecerá nas listas.

7. Elemento 5 — Proveniência da fonte

Os LLMs confiam na proveniência — não apenas nos fatos.

Você deve fornecer:

✔ nomes dos autores

✔ credenciais de especialistas

✔ datas de publicação

✔ carimbos de data/hora da última modificação

✔ citações de fontes externas

✔ páginas de transparência

✔ informações de contato e identidade

Isso é fundamental para:

  • Claude (extremamente rigoroso)

  • Gemini

  • Copilot

  • Perplexidade

  • Apple Intelligence

A proveniência reduz alucinações e classificações erradas.

8. Elemento 6 — Camada de consistência factual

Os LLMs penalizam contradições.

Sua marca deve manter:

Definições consistentes em

  • página inicial

  • páginas de produtos

  • blog

  • documentos de ajuda

  • comunicados à imprensa

  • listagens de diretórios

Afirmações consistentes em

  • recursos

  • preços

  • métricas

  • público-alvo

Pontos de dados consistentes, tais como

  • datas de lançamento

  • tamanho da equipe

  • suporte à plataforma

  • versões

Se o seu conteúdo se contradizer, os LLMs resolvem isso:

  • descartar dados conflitantes

  • escolha dos concorrentes

  • alucinar detalhes desconhecidos

  • simplificação excessiva de informações complexas sobre a marca

A consistência é um fator de classificação em todos os ecossistemas de LLMs.

9. Elemento 7 — Resumos fáceis de processar por máquinas

Os LLMs preferem resumos curtos e factuais que possam incorporar.

Inclua:

Resumo de 50 palavras

Breve descrição factual.

Resumo de 20 palavras

Declaração de função de alto nível.

Descrição de 1 frase

Definição canônica.

Lista de palavras-chave

Não para SEO — para incorporações.

Pontos principais

Dados fáceis de fragmentar.

Glossário de termos da marca

Garante a consistência interna.

Estes aparecem em:

  • Caixas de perplexidade

  • Trechos do copiloto

  • Respostas estruturadas Gemini

  • Resumos da Siri

  • Cartões de pesquisa do ChatGPT

10. Onde colocar esses dados estruturados da marca

  • ✔ Página inicial

  • ✔ Página “Sobre”

  • ✔ Páginas de produtos

  • ✔ Página de preços

  • ✔ Documentação

  • ✔ Modelos de blog

  • ✔ Comunicados à imprensa

  • ✔ Esquema JSON-LD

  • ✔ Mapas do site

  • ✔ Listagens de diretórios

  • ✔ App Store (se aplicável)

Quanto mais consistente for a estrutura, mais forte será a recuperação do LLM.

11. Como o Ranktracker ajuda a estruturar os dados da marca para o treinamento do LLM

Auditoria da Web

Detecta esquemas ausentes, lacunas nos dados estruturados e problemas de HTML.

Redator de artigos de IA

Gera seções estruturadas ideais para incorporação e recuperação.

Localizador de palavras-chave

Seleciona termos com intenção de pergunta que os LLMs favorecem.

Verificador SERP

Mostra associações de entidades essenciais para a classificação do LLM.

Rastreador de classificação

Monitora a volatilidade do SERP impulsionada pela IA à medida que os LLMs evoluem.

Verificador e monitor de backlinks

Fortalece os sinais de autoridade usados pelo Perplexity + Copilot.

O Ranktracker fornece a estrutura subjacente de que os LLMs precisam para confiar e lembrar uma marca.

Consideração final:

Se você não estruturar os dados da sua marca, os LLMs os estruturarão para você — incorretamente

Esta é a nova realidade:

Os LLMs definirão sua marca. Os LLMs resumirão sua marca. Os LLMs compararão sua marca. Os LLMs recomendarão seus concorrentes. Os LLMs colocarão você dentro ou fora dos rankings da categoria.

A única questão é:

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Você quer controlar essa definição — ou prefere que a IA adivinhe?

Dados estruturados da marca lhe dão controle sobre:

  • Como os LLMs classificam você

  • Quais fatos eles lembram

  • onde você aparece

  • se você é citado

  • em quais listas você está incluído

  • com que frequência você é recuperado pelos sistemas RAG

  • com que precisão você é resumido

As marcas que estruturarem seus dados agora dominarão a descoberta impulsionada pela IA na próxima década.

Isso não é SEO. Isso não é RP. Isso não é branding.

É engenharia de identidade LLM — a próxima evolução da visibilidade digital.

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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