• GEO

实体聚类:人工智能如何根据上下文对您的品牌进行分组

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read

引言

生成引擎并非通过阅读您的主页或扫描"关于我们"页面来理解您的品牌——它们通过将您置于相关实体的聚类中来理解品牌。

这个过程称为实体聚类,是生成式引擎优化(GEO)中最关键(却最易被误解)的组成部分之一。

所有AI摘要——无论是ChatGPT搜索、谷歌AI概览、Perplexity还是必应Copilot——都建立在模型对实体的聚类基础上:

  • 你的品牌

  • 你的竞争对手

  • 你的品类

  • 你的功能

  • 你的使用场景

  • 你的产品

  • 目标受众

  • 您的术语

  • 你解决的问题

若模型错误聚类您的品牌——或完全未能聚类——您将无法出现在摘要、对比、推荐或类别定义中。

若模型能准确且持续地聚类您的品牌,您便会成为驱动整个发现生态系统的生成式知识图谱组成部分。

本文阐释实体聚类的工作原理、模型构建语境关联的方式、企业归属决策机制,以及如何影响聚类结果以提升生成式可见性。

第一部分:何为实体聚类?

实体聚类是生成式引擎基于以下要素对相关实体进行分组的过程:

  • 语义相似性

  • 类别对齐

  • 跨网页共现分析

  • 模式识别

  • 定义一致性

  • 主题背景

  • 关系距离

  • 功能重叠

实体指模型可识别的任何现实世界"事物":

  • 品牌

  • 产品

  • 概念

  • 一项特性

  • 个人

  • 地点

  • 一个类别

聚类决定:

  • 人工智能认为你是什么

  • 你与哪些品牌竞争

  • 你所属的主题

  • 哪些搜索查询应包含你

  • AI如何描述你的价值

  • 你获得多少答案份额

SEO关乎关键词与页面,而GEO则聚焦实体与聚类

第二部分:实体聚类在生成式搜索中的重要性

实体聚类决定了您在所有高价值意图场景中的生成可见性:

  • “最佳工具用于…”

  • “替代方案…”

  • “什么是…”

  • “顶级软件推荐…”

  • “...的竞争对手有哪些?”

  • “X与Y相比如何?”

  • “X是否可靠?”

若AI未能正确聚类品牌,则无法:

  • 将您列入名单

  • 推荐您

  • 比较你

  • 阐释你

  • 引用你

  • 将你置于语境中

  • 将你与正确的问题关联

错误聚类 = 不可见性。

正确聚类 = 答案份额。

第三部分:AI如何构建实体聚类

生成引擎采用多层聚类系统,包含:

1. 共现分析

模型扫描网络以识别哪些品牌、工具或概念频繁共同出现。

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若您的品牌常与以下内容关联:

  • 竞争对手

  • 类别术语

  • 功能

  • 使用场景

…则该品牌将归入该聚类。

2. 定义提取

模型分析品牌描述方式:

  • “X是一款SEO工具。”

  • “X 是一个排名平台。”

  • “X 与 Y 类似。”

  • “X提供关键词研究功能。”

定义对聚类具有重大影响。

若定义模糊或前后矛盾——聚类稳定性将受影响。

3. 特征级相似性

AI将具有重叠特征的实体关联起来:

  • 搜索结果页面追踪

  • 关键词研究

  • 网站审计

  • 反向链接监控

若特征匹配某类别,则自动归入该聚类。

4. 语义邻域

语言模型在向量空间中映射概念。

出现在相似语义环境中的实体会聚集成簇:

  • “SEO工具”

  • “分析平台”

  • “排名追踪软件”

这些语义邻域决定生成列表的纳入规则。

5. 主题权威信号

模型会观察你对所属领域的覆盖深度。

强聚类信号源于:

  • 主题集群

  • 长篇教育内容

  • 术语表页面

  • 比较分析

  • 替代方案页面

  • 常见问题解答

  • 购买指南

主题深度拓展聚类范围。

6. 知识图谱整合

部分引擎(尤其是谷歌)会进行交叉引用:

  • Schema标记

  • 组织数据

  • 产品标记

  • 作者实体

  • 文章实体

这些结构化信号能帮助AI将您锚定在正确的知识图谱中。

7. 跨引擎强化

若ChatGPT、Perplexity和Bing持续将您归入同一聚类,谷歌通常会跟进——反之亦然。

聚类强化效应随时间累积增强。

第四部分:实体未被正确聚类的迹象

若生成式回答中缺失您的品牌,通常源于以下问题:

  • AI错误描述您的品牌

  • 您的品牌出现在错误的分类中

  • AI将您归类至无关企业

  • AI无法识别您的核心特性

  • 网站术语使用不统一

  • 您的聚类缺乏深度或广度

  • 品牌定义自相矛盾

  • 您的品牌在网络上的曝光度过低

  • 缺乏权威性定义

当聚类不稳定时,生成式引擎会规避提及品牌以降低风险。

第五部分:强化实体聚类的方法(GEO方法)

以下是分步实施框架:

步骤1:建立规范品牌定义

必须以清晰统一的方式定义品牌。

示例:

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"Ranktracker 是一款SEO平台,提供排名追踪、关键词研究、搜索结果页面分析、网站审计及反向链接监控功能。"

该定义应:

  • 在您的主页上

  • 在您的"关于我们"页面

  • 术语表中

  • 内部链接中

  • 在媒体与合作伙伴页面

  • 集群内容中

避免出现变体。

步骤二:在主题集群中强化定义

生成引擎更信任由以下要素支撑的定义:

  • 深度

  • 一致性

  • 冗余

围绕以下内容发布页面:

  • 品牌使命

  • 服务对象

  • 运作方式

  • 哪些功能至关重要

  • 对比分析

  • 替代方案

  • 使用场景

  • 常见问题解答

集群重复强化实体概念。

步骤三:全局使用统一术语

避免:

  • 单页呈现“SEO工具”

  • 另一页展示“营销平台”

  • 其他页面标注为“排名追踪软件”

  • 在一篇博客文章中使用“关键词排名检查器”

此举会混淆实体聚类。

选择一个主要描述词——并始终如一地使用。

步骤四:构建共现信号

创建品牌自然呈现的内容场景:

  • 相关竞争对手

  • 相关分类

  • 相关使用场景

  • 相关框架

示例:

  • “Ranktracker 与 X 对比”

  • “X的替代方案”

  • “最佳SEO工具适用于…”

共现关系能显著增强聚类效果。

步骤5:优化特征层级的清晰度

使特征明确化:

  • 排名追踪

  • 关键词研究

  • 搜索结果页面分析

  • 网站审计

  • 反向链接检查器

  • 反向链接监控

当特征符合AI预期时,即可锁定正确聚类。

步骤6:强化实体标注

运用结构化数据:

  • 组织

  • 产品

  • 网站

  • 面包屑导航列表

  • 常见问题页面

  • 文章

结构化标记为生成引擎提供直接锚点。

步骤7:扩展语义邻域

围绕主题发布内容:

  • 相关主题

  • 相关术语

  • 相关概念

  • 相关工作流程

这将扩大实体在向量空间中的"表面积"。

覆盖越深入,聚类越强固。

第六部分:实体聚类如何决定答案份额

答案份额——即包含您品牌的AI摘要占比——直接由聚类效果决定。

强聚类 → 高答案份额

品牌出现于:

  • 列表

  • 比较

  • 建议

  • 解释

  • 示例

  • “最佳工具”查询

弱聚类 → 低答案份额

品牌消失,即使在应包含该品牌的查询中亦然。

错误聚类 → 零答案份额

品牌被错误归类,出现在无关上下文中——或完全消失。

聚类 = 可见性。

第七部分:如何诊断当前实体聚类

使用此快速流程:

  1. 在ChatGPT搜索中查询“什么是[您的品牌]?”

  2. 询问“哪些公司与[品牌]类似?”

  3. 询问“[品牌]属于哪个类别?”

  4. 请求“[品牌]的替代品”

  5. 分析“[类别]的最佳工具”

  6. 通过Google AI概览查询分类信息

  7. 分析Perplexity的信息来源

  8. 检查竞争对手聚类

  9. 识别不同引擎间的定义不一致

AI 错误聚类的位置,即为需要改进之处。

第八部分:如何迁移至更优聚类(高级地理定位)

若AI错误聚类,可主动切换聚类。

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具体步骤如下:

1. 重写核心品牌定义

确保描述客观准确、表述清晰,并与目标品类高度契合。

2. 建立竞争对手对比分析

若想加入某个聚类,需与该聚类内的品牌进行对比。

3. 创建"替代[竞争对手]品牌"页面

AI将替代方案视为同类群组成员。

4. 扩展主题聚类

覆盖所有相关领域。

5. 规范术语体系

消除语言漂移现象。

6. 强化反向链接配置文件

使用Ranktracker的反向链接检查器和反向链接监控工具。

7. 发布新的结构化说明

AI偏好结构化内容——列表、步骤、要点。

随着时间推移,AI会调整聚类算法。

结论:实体聚类决定生成式未来的走向

生成式搜索对网站的认知与人类不同。它看到的是:

  • 您的定义

  • 您的特征

  • 您的术语

  • 您的共现实体

  • 主题聚类

  • 你的关系

  • 你的连贯性

  • 你的权威性

  • 你的清晰度

实体聚类是AI决策的核心机制:

  • 你的身份

  • 你的所作所为

  • 你归属何方

  • 你与谁竞争

  • 你出现在哪些摘要中

  • 被提及的频率

  • 品牌描述方式

  • 推荐内容如何呈现

缺乏清晰聚类,您将隐形于搜索;拥有强大聚类,您将成为生成式知识层的一部分——现代搜索的基础。

在生成式时代,品牌不再通过排名被发现,而是通过语境被发现。

而实体聚类决定了你被置于何种语境之中。

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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