• 法学硕士

什么是 LLM 优化 (LLMO)?搜索引擎优化的新领域

  • Felix Rose-Collins
  • 5 min read

引言

搜索不再仅由排名算法定义。 AI概览重塑谷歌搜索结果。 ChatGPT搜索无需点击即可提供答案。 Perplexity将整个行业浓缩为精炼摘要。 Gemini融合实时检索与多模态推理。

在这个新格局中,排名第一已无关紧要—— 关键在于AI是否将你纳入其中。

这场变革催生了SEO与AIO之后的新学科:

大型语言模型优化(LLMO)

即塑造大型语言模型理解、呈现、检索及引用品牌信息的方式。

若SEO优化爬虫程序, AIO优化AI可读性, LLMO则优化贯穿整个发现生态的智能层。

本文将阐释LLMO的定义与运作机制,并展示营销人员如何运用该技术主导生成式搜索领域——覆盖Google AI概览、ChatGPT搜索、Gemini、Copilot及Perplexity等平台。

1. 何为大型语言模型优化(LLMO)?

LLM优化(LLMO)是指通过强化以下能力,提升品牌在大规模语言模型中的可见性:

  1. 理解您的内容

  2. 在嵌入空间中表示实体

  3. 在生成答案时检索页面

  4. 选择您的网站作为引文来源

  5. 精准概括内容

  6. 推理过程中与竞争对手进行比较

  7. 在未来更新中保持品牌一致性

LLMO并非关于"排名"。 而是成为AI模型内部记忆与检索生态系统的一部分。

这是超越SEO和AIO的新型优化层级。

2. LLMO存在的意义(及其不可或缺性)

传统SEO优化对象:

  • 关键词

  • 反向链接

  • 可爬取性

  • 内容结构

随后AIO优化针对:

  • 机器可读性

  • 结构化数据

  • 实体清晰度

  • 事实一致性

但自2024-2025年起,ChatGPT搜索、Gemini、Perplexity等AI搜索引擎开始主要依赖模型化理解,而非仅基于网页信号。

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这要求建立全新层级:

LLMO = 优化品牌在AI模型内部的存在感。

其重要性在于:

✔ AI搜索正在取代网页搜索

✔ 引文取代排名机制

✔ 向量相似性取代关键词匹配

✔ 实体识别取代HTML信号

✔ 嵌入式表示取代索引化

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✔ 共识取代反向链接成为首要真实信号

✔ 检索取代搜索结果页面

LLM优化旨在影响模型思考方式,而非仅限于其阅读方式。

3. LLMO的三大支柱

LLMO基于现代LLM内部的三大系统构建:

1. 内部嵌入空间(模型的记忆库)

2. 检索系统(模型的"实时阅读"层)

3. 生成式推理(模型形成答案的方式)

要优化LLM,必须同时作用于这三个层级。

支柱一 — 嵌入优化(语义身份层)

LLM将知识存储为向量——数学意义映射图。

您的品牌、产品、内容主题及事实主张均存在于嵌入空间中。

满足以下条件即可提升模型可见性:

✔ 实体嵌入清晰明确

✔ 主题聚类紧密

✔ 品牌概念与相关概念邻近

✔ 事实信号保持稳定

✔ 反向链接强化语义关联

当出现以下情况时,您将失去大型语言模型的可见性:

✘ 品牌形象不统一

✘ 事实信息相互矛盾

✘ 网站结构混乱

✘ 主题内容单薄

✘ 内容表述含糊不清

强化嵌入式理解 = 增强AI对品牌的记忆力。

支柱二——检索优化(AI阅读层)

大型语言模型通过检索系统获取最新数据:

  • 检索增强生成(RAG)

  • 引文引擎

  • 语义搜索

  • 重新排序系统

  • 谷歌搜索+大型语言模型混合系统

  • Perplexity的多源数据提取

  • ChatGPT实时搜索查询

LLMO致力于优化您的内容:

  • AI检索便捷

  • 易于解析

  • 便于提取答案

  • 易于比较

  • 便于引用

这需要:

  • 模式

  • 规范定义

  • 事实摘要

  • 问答格式

  • 强大的内部链接

  • 权威反向链接

  • 主题深度一致性

支柱三——推理优化(AI决策层)

这是LLMO中最易被误解的部分。

当AI回答问题时,它不仅检索网页。 它还会进行推理

  • 这些事实是否一致?

  • 最具权威性的信息来源是谁?

  • 哪个品牌被多个可信网站提及?

  • 哪个定义符合共识?

  • 哪种解释具有权威性?

  • 哪个领域内容稳定、真实且清晰?

优化推理能力需做到:

  • 在多个页面强化您的定义

  • 从权威来源获取反向链接

  • 清理矛盾陈述

  • 构建权威内容集群

  • 成为该主题最具结构化的信息源

  • 全面建立实体清晰度

当AI进行推理时,你的目标是成为默认答案来源

4. SEO、AIO、GEO与LLMO的区别

完整层级如下:

SEO

→ 优化谷歌排名算法(爬虫+索引)

AIO

→ 优化人工智能可读性与机器理解能力

GEO

→ 专门针对生成式答案引用进行优化

LLMO

→ 优化模型内部记忆、向量空间及推理系统

LLMO = 引文处理上游的所有环节。 它决定:

  • 在嵌入向量中的呈现效果

  • 是否出现在RAG系统中

  • 模型如何摘要你的内容

  • AI对你品牌的"认知"

  • 未来更新如何呈现你的形象

这是最深层且最具影响力的优化层级。

5. 大型语言模型如何选择引用网站

引用是LLMO的首要输出。

LLM依据以下因素选择来源:

1. 语义契合度

内容是否与查询语义匹配?

2. 权威性强度

该解释是否稳定且权威?

3. 事实共识

其他来源是否证实该信息?

4. 结构清晰度

内容是否便于AI提取?

5. 实体可信度

该品牌在整个网络中的形象是否保持一致?

6. 反向链接验证

高权重网站是否强化该品牌/主题?

7. 时效性

信息是否及时更新?

LLMO直接针对全部7个因素进行优化。

6. 大语言模型优化五步框架(LLMO)

第一步——规范核心主题

为您的领域创建互联网上最清晰、最权威的解释。

此举可强化:

  • 嵌入向量

  • 共识

  • 语义对齐

Ranktracker的AI文章生成器可协助创建结构化规范页面。

步骤二——强化实体身份

确保品牌、作者及产品信息清晰无歧义

  • 命名一致性

  • 组织架构

  • 作者模式

  • 常见问题与操作指南架构

  • 前100字的清晰定义

  • 稳定的内部链接

Ranktracker的搜索结果页面检查器可识别竞争实体关系。

步骤三——构建深度主题集群

聚类形成语义引力场:

  • AI为您检索更多内容

  • 嵌入模型更紧密

  • 推理机制优先推荐您的内容

  • 引用概率提升

聚类是LLMO的核心。

步骤四——提升权威信号

反向链接依然重要——但并非用于排名。

其价值在于:

  • 稳定嵌入向量

  • 确认事实

  • 强化共识

  • 提升领域信任度

  • 提升向量重要性

Ranktracker的反向链接检查器和监控工具在此环节不可或缺。

步骤5——使内容契合AI提取模式

当页面包含以下要素时,大型语言模型能更高效地提取答案:

  • 问答格式

  • 简要摘要

  • 结构化项目符号列表

  • 定义优先段落

  • 模式标记

  • 事实清晰度

Ranktracker的网页审计功能可识别影响AI提取的可读性问题。

7. 为何LLMO是SEO的未来

因为SEO已不再关注:

❌ 关键词堆砌

❌ 排名

❌ 页面优化技巧

❌ 链接雕琢

现代搜索发现由以下因素驱动:

  • ✔ 嵌入式内容

  • ✔ 向量

  • ✔ 推理

  • ✔ 检索

  • ✔ 共识

  • ✔ 引文选择

  • ✔ 实体身份

  • ✔ 规范结构

搜索引擎正转型为大型语言模型驱动的平台

您的网站不再为10个链接竞争。 您正在争夺一个AI答案

LLMO助力品牌赢得该答案。

最终思考:

可见性的未来属于模型理解的品牌

若SEO是帮助搜索引擎发现你, AIO是帮助AI读懂你, 那么LLMO就是让AI记住你、 信任你、 并选择你。

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在生成式搜索时代:

可见性并非排名—— 而是AI内部的形象呈现。

LLLMO正是塑造这种呈现的核心之道。

现在掌握LLMO的品牌将在未来十年主导探索领域。

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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