• 法学硕士

如何使用关键字查找器确定适合法律硕士的主题

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read

引言

基于大型语言模型的搜索彻底改变了内容发现的方式。

谷歌AI概览功能现可整合多个可信来源的答案进行总结。 ChatGPT搜索能生成综合性回复,通常仅需3-6个引用来源。 Perplexity和Gemini则将整个行业浓缩为简洁的生成式答案。

在这个新世界里,传统关键词研究已远远不够。 搜索量依然重要——但用户意图、内容结构和LLM 适配性更为关键。

要在生成式引擎中赢得曝光,必须选择LLM友好型主题

  • 大型语言模型自然能解答的问题

  • 需要综合分析的主题

  • 定义性查询

  • 解释性概念

  • 基于比较的意图

  • 模糊或多步骤问题

  • 共识至关重要的主题

  • 模型倾向于采用专家来源的主题

本指南将详细展示如何运用Ranktracker关键词查找器 识别LLM偏好的生成主题,并通过高可信度、高曝光度内容精准触达目标受众。

何谓"LLM友好型"主题?

现代AI系统基于以下因素选择直接生成特定主题:

  • ✔ 复杂性

  • ✔ 模糊性

  • ✔ 事实共识

  • ✔ 解释需求

  • ✔ 定义清晰度

  • ✔ 多源综合

  • ✔ 教学价值

  • ✔ 比较性背景

这类主题通常包含:

1. "什么是"及定义类查询

此类查询是AI生成答案的首选目标。

LLM在以下方面表现卓越:

  • 定义

  • 简明说明

  • 概念概述

示例:

  • “什么是LLM优化?”

  • “什么是模式标记?”

  • “什么是AIO?”

此类查询频繁出现在AI概述和ChatGPT搜索中。

2. “如何操作”类查询

LLM偏爱分步操作指南。

  • “如何优化AI概述”

  • “如何为AIO审核网站”

  • “如何建立主题权威性”

若问题需要步骤说明 → 则适合LLM处理。

3. 基于比较的查询

LLM常生成结构化对比内容。

  • “Semrush vs Ahrefs vs Ranktracker”

  • “最佳AI SEO工具”

  • “我该选用哪款排名追踪工具?”

比较是LLM推理的核心能力。

4. 模糊或多义性主题

LLM擅长厘清复杂性。

  • “SEO与AIO与LLMO的对比”

  • “谷歌在AI概览中实际使用了什么技术?”

  • “实体SEO是什么?”

此类主题在生成式搜索中频繁出现。

5. 簇依赖性主题

某些主题需要更深入的关联内容。

  • “语义SEO”

  • “内容来源追溯”

  • “AI信任信号”

  • “品牌向量嵌入”

大型语言模型会奖励拥有强大主题网络的品牌。

6. 高意向性问题与搜索结果多样性不足

若谷歌搜索结果页面主要呈现:

  • 定义

  • 术语表

  • 通用指南

…LLM往往会接管这些话题。

关键词查找器如何助您识别LLM友好型主题

关键词查找器虽非专为LLMO设计—— 但其数据集、筛选器和意图检测功能,使其成为发掘LLM友好主题的完美工具。

具体工作流程如下:

步骤1 — 筛选基于问题的关键词

在关键词查找器中:

  1. 输入您的种子查询(例如“AI SEO”、“AIO”、“嵌入”)。

  2. 应用问题过滤器

  3. 意图搜索结果页面功能排序。

问题型关键词能揭示:

  • 人们如何描述问题

  • 大型语言模型自然响应的内容

  • 需要综合处理的场景

  • 谷歌已展示AI概览的位置

您需要的问题类型:

  • “什么是”

  • “如何”

  • “为什么”

  • “如何运作”

  • “区别于”

  • “vs”查询

  • “示例”

这些类别与大型语言模型生成模式完美契合。

步骤二 — 筛选信息型或混合意图的查询

LLM最不擅长处理:

  • 事务性查询

  • 导航查询

LLM最擅长处理:

  • 信息性

  • 教育性

  • 探索性

  • 比较性

  • 问题解决型

关键词查找器的意图可视化工具能精准标注此类查询。

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重点关注标注为:

  • ✔ 信息性

  • ✔ 商业调查

  • ✔ 混合意图

这些是核心的大语言模型友好型机会。

步骤3 — 分析搜索结果页面特征以预测AI覆盖范围

关键词查找器可显示任意关键词对应的搜索结果页面特征:

  • AI概览

  • 精选摘要

  • 用户也问

  • 知识面板

  • 比较表

  • 热门新闻

  • 评论

最适合LLM的主题具备以下特征:

  • ✔ AI 概述

  • ✔ 精选摘要

  • ✔ 用户也问

这些信号表明:

  • 高解释需求

  • 高问题量

  • 定义性或操作指南结构

  • 大型语言模型可轻松概括的内容

若谷歌已生成AI概览→该主题具备LLM适配性。

步骤四 — 评估"难度与机遇"以把握LLM应用契机

传统难度评分衡量的是搜索结果页竞争强度。 但借助LLMO技术,即使高难度关键词也能胜出——前提是:

  • 该主题需专家级阐释

  • 该领域品牌影响力显著

  • 内容高度结构化

  • 您拥有权威性定义

  • 您的实体保持稳定

  • 您的反向链接强化了专业性

  • 您的结构化数据支持理解

关键词查找器的机遇评分在此成为秘密武器。

LLM偏好的高机遇关键词包括:

  • 新兴主题

  • 技术性话题

  • 模棱两可的话题

  • 多步骤主题

  • 利基定义性主题

  • 基于比较的主题

这些关键词能赋予你LLM优先优势。

步骤五 — 探索语义关键词聚类

关键词查找器的聚类功能可识别LLM视为语义统一的主题。

LLM通过嵌入向量建立关联:

  • 相关术语

  • 概念

  • 子主题

  • 周边实体

当关键词查找器将关键词聚类为:

  • 语义枢纽

  • 类别聚类

  • 定义组

…您便能构建完整的LLM友好型内容集群。

语义聚类是基于嵌入向量优先的内容,相较于单篇文章,LLM更青睐此类内容

步骤6 — 分析查询解读与变体

LLM默认优先处理包含以下特征的主题:

  • 大量解释

  • 重叠含义

  • 多重正确答案

  • 含糊措辞

关键词查找器揭示:

  • 同义词

  • 替代表述

  • 语义变体

  • 长尾意图变化

这些主题最适合构建多层LLM聚类。

步骤7 — 识别高PAA密度主题

"人们也问"框显示:

  • 高问题需求

  • 高解释模糊性

  • 高摘要潜力

这些正是LLM偏爱的生成主题。

示例如下:

  • “什么是AI信任?”

  • “嵌入式模型如何运作?”

  • “大型语言模型优化是否属于SEO范畴?”

请优先锁定这些主题——它们主导着生成式搜索领域。

步骤 8 — 通过 LLM 行为验证每个关键词

最后在以下场景测试每个目标关键词:

  • ChatGPT搜索

  • 困惑度

  • 谷歌AI概览

  • Gemini

提问:

“什么是[关键词]?”

若模型:

  • 生成长篇回答

  • 引用多个来源

  • 显示困惑

  • 产生幻觉

  • 自相矛盾

则该主题具有高 LLM 应用潜力

若模型:

  • 给出简短静态的回答

  • 仅引用维基百科

  • 仅依赖谷歌索引

则该主题LLM潜力较低

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使用关键词查找工具 → 通过LLM验证 → 基于生成意图进行定位。

LLM友好型主题特征(示例)

以下是通过关键词查找器可提取的SEO/AI聚类示例:

定义类主题

  • 什么是LLM优化

  • 什么是生成式搜索

  • 什么是AI概述

  • 什么是向量嵌入

操作指南类主题

  • 如何优化AI概述

  • 如何建立主题权威性

  • 如何基于品牌数据训练大型语言模型

比较类

  • AI SEO与传统SEO的对比

  • AIO与Geo与LLMO的对比

  • RankTracker与SEMrush对比

  • AI优化的最佳工具

新兴概念

  • 内容溯源

  • LLM信任信号

  • 语义AI聚类

  • 检索增强优化

这些正是生成式引擎反复引用的主题类型。

最终思考:

关键词研究并未消亡——它正在进化

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大型语言模型优化并非取代关键词研究—— 而是对其进行增强

关键词查找工具仍是基础,但如今你不仅在寻找:

  • 体积

  • 竞争

  • 难度

而是寻找:

  • 可解释性

  • 模糊性

  • 定义结构

  • 综合潜力

  • 生成适用性

  • 聚类对齐

  • 实体关联

这些才是驱动大型语言模型偏好的信号。

用全新视角运用关键词查找器,你不仅在锁定关键词—— 更在锁定AI渴望使用的主题

这正是您主宰新一代搜索的关键之道。

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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