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代理搜索的崛起:人工智能代理如何选择结果

  • Felix Rose-Collins
  • 6 min read

引言

搜索正从被动的查询响应模式转向主动的、目标驱动的智能系统

智能搜索引擎不再仅仅回答问题,而是:

  • 分析用户意图

  • 分解为子任务

  • 执行操作

  • 获取信息

  • 比较选项

  • 做出决策

  • 提出解决方案

  • 执行工作流

这一新范式——智能搜索——将人工智能从答案生成器转变为主动代您行动的搜索代理

生成式引擎正演变为具备自主能力的助手,能够:

  • 决定信任哪些来源

  • 选择执行步骤

  • 评估相互矛盾的信息

  • 权衡取舍

  • 选择“最匹配”结果

  • 根据解读个性化推荐方案

这彻底改变了优化策略。

GEO的核心价值不再是"最佳答案",而是成为决定用户可见性的AI代理最优输入

第一部分:何为代理式搜索?

当搜索系统具备以下特性时,即构成代理式搜索:

  • 解读用户目标

  • 自主决策行动方案

  • 执行多重子查询

  • 评估信息

  • 选择结果

  • 论证其推理过程

这与传统搜索存在根本差异。

传统搜索

用户提问 → 引擎返回链接。

生成式搜索

用户提问 → AI内容提炼 → 标注来源。

代理式搜索

用户提问 → AI:

  1. 确定目标

  2. 分解为具体任务

  3. 寻找信息

  4. 比较选项

  5. 进行推理

  6. 确定“最佳”结果

  7. 采取行动(可选)

  8. 解释结果

代理式搜索具有自主性持续性和 判断力

第二部分:代理式搜索为何此时兴起

四大突破性进展推动了这一转变。

1. 多模态模型

GPT-4.2、Claude 3.5和Gemini Ultra等模型能够理解:

  • 文本

  • 图片

  • 视频

  • 音频

  • 图表

  • 代码

  • 文档

智能体终于拥有足够的上下文信息进行智能决策。

2. 记忆与个性化

智能体不再仅响应单次查询——它们构建长期用户画像,从而实现:

  • 偏好设置

  • 模式

  • 约束

  • 历史结果

  • 决策历史

搜索变得个性化。

3. 工具使用能力

AI智能体现可:

  • 浏览网页

  • 提取信息

  • 触发 webhook

  • 运行代码

  • 填写表单

  • 起草文档

  • 分析电子表格

搜索转化为可执行操作。

4. 强化学习驱动决策

模型现可评估:

  • 信任

  • 信心

  • 风险

  • 成本

  • 相关性

  • 适用性

这将搜索转化为自主判断,而非信息检索。

第三部分:AI智能体如何选择结果

智能体搜索遵循多步骤决策流程。

理解该流程对GEO至关重要。

步骤1 — 意图理解

智能体判断用户真实需求。

示例:用户:"帮我选个SEO工具"。AI代理解读:

  • 需求:比较

  • 限制条件:预算 + 功能

  • 偏好:易用性

  • 目标:推荐

在意图解析阶段未被识别的品牌将永远不会出现在最终答案中。

步骤2——任务分解

智能体将目标拆解为子任务:

  • 识别顶级工具

  • 比较功能

  • 评估定价

  • 查阅评价

  • 分析使用场景

  • 评分选项

地理位置因素决定各子任务中呈现的工具类型

步骤3 — 信息检索

智能体通过以下方式获取数据:

  • 浏览

  • 抓取

  • API调用

  • 嵌入检索

  • 多引擎搜索

  • 内部存储

您的品牌必须在所有检索方法中均可访问。

步骤4 — 评估与筛选

智能体通过以下方式筛选数据:

  • 信任

  • 时效性

  • 事实一致性

  • 来源

  • 品牌权威性

  • 语义相关性

  • 实体清晰度

此阶段多数品牌将被淘汰。

步骤5 — 推理与比较

代理商:

  • 比较功能

  • 识别优缺点

  • 性能排名

  • 权衡用户偏好

  • 分析取舍关系

您的结构化内容必须便于比较。

步骤6——决策与选择

代理商:

  • 选择最佳方案

  • 生成排序候选名单

  • 推荐主要结果

这便是全新的"首页"。

步骤7 — 行动执行(可选)

代理商可:

  • 为用户注册

  • 创建草稿

  • 执行研究

  • 构建系统

  • 定制工作流

搜索不再仅是信息获取——更是执行手段。

第四部分:这对GEO意味着什么

代理式搜索彻底重塑了优化模式。

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核心变革如下:

转变1:AI代理不"罗列"——而是"筛选"

每次仅能选择一个结果。

GEO进入赢家通吃模式

转变2:AI代理偏好高信任度的品牌

智能体评估标准:

  • 溯源

  • 专业知识

  • 事实可靠性

  • 实体清晰度

  • 更新时效性

  • 多模态一致性

信任度成为新的排名因素。

转变3:比价友好性成为排名因素

智能体青睐提供以下服务的品牌:

  • 结构化比较

  • 透明定价

  • 清晰的功能列表

  • 明确的使用场景

不透明品牌将失利。

转变4:代理商优先选择品牌身份稳定的企业

若您的:

  • 命名

  • 产品结构

  • 信息传递

  • 定义

品牌形象不一致,AI将避而远之。

转变5:多引擎优化势在必行

智能代理从以下渠道获取数据:

  • Google

  • 必应

  • ChatGPT浏览

  • 困惑

  • Claude Search

  • Brave

  • You.com

  • 第三方API

GEO的覆盖范围超越任何单一引擎。

变革六:代理优先奖励原始数据

原创、权威、实证内容将比通用内容获得更多使用。

智能体渴求:

  • 研究

  • 报告

  • 专有数据

  • 基准

  • 调查

成为数据集本身。

第五部分:如何优化代理搜索

新一代地理信息工作流应运而生。

工作流1:实体稳定性

确保您的:

  • 品牌名称

  • 产品名称

  • 分类

  • 定义

在所有场景中保持一致。

工作流2:对比优化

发布符合以下特性的内容:

  • 正确比较您的产品

  • 阐明优势与局限

  • 与您的类别保持一致

  • 采用AI可读格式

代理商偏爱清晰结构化的对比内容。

工作流程 3:结构化“经纪人友好型”内容

包含:

  • 功能表(文本形式)

  • 优缺点

  • 价格明细

  • 工作流程

  • 使用场景说明

经纪人能更准确地概括结构化内容。

工作流4:多模态内容对齐

代理使用:

  • 图片

  • 屏幕截图

  • 视频

  • 图表

验证特征。

确保多模态一致性。

工作流5:来源追溯、时间戳与验证

代理不信任未加盖时间戳的声明。

用途:

  • C2PA

  • JSON-LD

  • 规范URL

  • 精确时间戳

真实性可由机器验证。

工作流6:更正协议

若代理误解您的品牌:

  • 提交更正

  • 更新事实页面

  • 澄清定义

  • 强化架构

代理会从更正中学习——但前提是您需及时采取行动。

工作流7:个性与偏好优化

AI代理提供个性化推荐。

您的内容必须支持:

  • 初学者档案

  • 专家档案

  • 预算敏感型配置文件

  • 企业级用户画像

为多重用户画像创作内容以最大化推荐多样性。

第六部分:智能搜索将催生新型"排名因素"

到2026年,AI代理将通过以下维度评估品牌:

1. 信任图谱评分

您的品牌在整个网络中的可信度如何?

2. 实体清晰度评分

品牌定义与元数据是否保持一致?

3. 比较优势评分

您的内容能否帮助AI理解品牌优势?

4. 时效性评分

您的信息更新频率如何?

5. 源稳定性评分

您是否保持结构化、规范化的来源?

6. 来源溯源评分

您的内容是否具有可验证的真实性?

7. 多模态一致性评分

文本、图像和视频是否协调一致?

这些是未来等同于PageRank的指标。

第七部分:智能搜索地理位置核查清单(可复制粘贴)

实体稳定性

  • 明确的品牌定义

  • 稳定的产品名称

  • 准确的维基数据条目

  • 描述一致

信任与来源

  • C2PA认证资产

  • 已验证作者

  • 更新的架构

  • 最新时间戳

易比性

  • 功能细分

  • 用例列表

  • 优缺点分析

  • 透明定价

多模态优化

  • 用户界面截图

  • 产品图片

  • 视频演示

  • 注释图表

检索就绪性

  • 简洁的技术SEO

  • 可爬取内容

  • 清晰的信息架构

  • 通过CDN实现快速加载速度

监测与修正

  • 每周AI提示词测试

  • 错误修正提交

  • 事实页面更新

  • 竞争对手比较核查

这确保了主动搜索的准备就绪状态。

结论:智能搜索将重塑可见性规则

近二十年来,SEO始终围绕排名展开。生成式搜索将其转向答案可见性。如今智能搜索则聚焦决策纳入性

AI智能体将选择:

  • 哪些品牌出现

  • 哪些产品被推荐

  • 建议的工作流程

  • 哪些来源值得信赖

  • 他们根据哪些结果采取行动

品牌要成功必须:

  • 增强信任

  • 厘清身份

  • 优化结构化内容

  • 提供第一手价值

  • 维持多模态准确性

  • 及早纠正AI误解

  • 为自主推理做好准备

智能搜索时代已然开启——那些为人工智能驱动决策做好准备的品牌,将主宰未来的发现格局。

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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