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网站的内容信息要优化向量搜索,这是必要的功课

大家给网站做GEO、AEO、SEO的时候,必须要想到向量搜索这个事项,其实就是把内容信息优化成向量数据,以便于AI能够更直接的检索,减少了复杂的识别、分析、理解、筛选、过滤,有利于生成引擎引用网站,所以我们要明白向量搜索这个事情。

什么向量搜索?

向量搜索的底层逻辑是语义检索,从资料数据库中进行分词查阅,举例:SEO私馆是什么网站?向量搜索就会语义化检索SEO私馆相关的介绍,然后定义网站的性质,最终整合成一句话或是一篇上下文,如:SEO私馆是个专业的博客,所以向量搜索被广泛的应用于AI解题问答的场景。

如何理解向量?

向量化(Embedding)是首先用一个嵌入模型把任何数据(一句话、一段文)变成一个由几十到几千个小数组成的数组,这个数组就是向量、也是数字指纹,然后语义方面的语义上越相似的东西,它们在向量空间里的“位置”就越接近。比如,“猫”和“小猫”的向量距离会很近,而“猫”和“狗”就很远。

传统搜索引擎正在启用向量化。

我们现在可以看到百度、头条、谷歌、Bing,都有已经使用了向量搜索引擎,举例:在搜索引擎中提出问题,给出的网页的描述位是简易的答案,这就是向量化的结果,也就是网站还是常规的SEO特征,但是搜索引擎自动改变了页面的描述的显示结果。

所以向量搜索引擎也正在被形容是智能引擎和问答引擎,但是由于向量是种技术特性,所以属于是升级了传统搜索引擎的能力,这也是为什么说SEO已经晋级成了智能化、甚至进阶成为了问答显示,所以现在的SEO做的就是智能问答引擎,但是既然基于搜索模式。

向量搜索也是生成引擎的主要技术能力。

其实AI是内置了搜索引擎,用的就是向量搜索,我们在使用生成引擎的时候,看到AI的思考就是在检索相关的内容信息,这用的就是向量化的处理过程,然后进行整合生成,最终输出给前端展示,而且AI的“深度思考”的功能就是启用加强版的向量化的能力。

所以向量搜索也是有能力的级别,传统的搜索引擎用的是标准版或是常规能力,而AI用的就是模型规模的能力,我们所要优化的就是内容信息能够被准确的向量化,以提供精准的搜索,这会直接关系到GEO、AEO、SEO,其实传统搜索引擎就是个统称而已。

结语:随着向量技术的普及应用,以后考验我们的是能不能执行有效的方针,你的网站为什么不被收录、内容为什么不被索引、为什么不被AI引用和推荐,这些关键的问题都在于看不到也摸不着的地方。