GEO乱象:谁为AI营销的泡沫买单?
©️深响原创 · 作者|林之柏
AI大战如火如荼。科技大厂大规模资源投入+大规模取消休假,让这个春节“AI味儿”十足。
1.3亿用户涌向千问体验AI购物,总计下单购买超3000吨鸡蛋、5500万杯奶茶;豆包除夕夜互动量达19亿人次,生成超过1亿条新春祝福;蚂蚁阿福用户量破亿,连续多日登顶App Store下载榜;元宝春节主会场抽奖互动超36亿次……大厂们用真金白银确认了一个事实:AI 应用就是新一代国民级流量入口。
AI春节“战报”
流量在哪儿,品牌就应该在哪儿。遵循这一朴素的营销铁律,品牌CMO们也随之陷入新一轮焦虑:如何让AI认可我的品牌?如何撬动AI的营销杠杆?如何防御竞对的算法黑料?
在这样的背景下,GEO(生成式引擎优化)不再只是一种技术探索,更是一场营销人必须入局的“军备竞赛”。
GEO与传统的SEO(搜索引擎优化)逻辑截然不同:SEO是在搜索结果中“等”用户点击,而GEO则是通过高频次的“逻辑投喂”,让品牌信息内化为 AI 模型推理结果的一部分。它试图跳过点击,直接影响用户的认知,成为品牌触达用户的一条高效率“捷径”。
据中国信通院统计,2025年超68%中大型企业将GEO纳入年度预算;资本市场态度积极,GEO概念股持续飘红,“易中天2.0”(易点天下、中文在线、天龙集团)年内分别涨41%、31%、65%(截至2月24日收盘)。
易点天下、中文在线、天龙集团近期股价
然而,在通往营销捷径的路上,GEO领域也挤满了试图捷足先登的“邪修”,争议频发。
最近新华社、央视等官媒陆续曝光了不少GEO营销的黑箱操作,数据污染、伪造榜单,甚至是由于“黑帽”操作引发的公信力危机。比如此前已被澎湃新闻“打假”的茶文化学者罗大友,竟被包装成权威专家,通过污染
AI 语料库的方式,提高AI引用概率,试图在算法中换取“事实”的地位。
“超过 80% 的GEO从业者正在异化为制造虚假繁荣的数据工厂。”一位业内人士无奈地感叹。
所有人都知道GEO必须做,但当“黑帽”与“数据投毒”盛行,GEO究竟是在优化品牌,还是在毁灭信任?GEO乱象背后,又是谁在为AI营销的泡沫买单?
新华社、央视相关报道
数据被污染、效果难量化,GEO营销乱象频生
GEO的营销神话跑在了行业常识前面,这种巨大的认知断层是乱象野蛮生长的温床。
过去一年,AI应用用户体量增长迅速,春节红包大战刷屏全网将 AI 应用推向流量巅峰,GEO也随之被神化为品牌在 AI 时代的“速效救心丸”。然而,多数仓促入场的品牌并未厘清GEO的底层逻辑,仍将其误读为“ SEO的 AI 版”。这种认知差,和怕错失风口心理为末端服务商提供了完美的“焦虑收割空间”。
“野生GEO服务商”的获客套路简单粗暴:
先在各大社交平台批量起号、发布内容,打造“专业GEO服务”、“AI营销专家”的人设;随后以“不做GEO就会被AI时代淘汰”、“不优化就会彻底消失在用户视野”、“XX(平台)又改规则了,再不做GEO真晚了”等话术渲染恐慌,搭配上“XX天见效”、“保证霸屏”的虚假承诺画饼,给品牌洗脑;最后抛出自家产品/课程套餐、所谓的专家资源,吸引交流、促成交易。
图源:小红书
而针对部分仍感犹豫的品牌,“低价套餐”则是一张王牌。新华社披露的某GEO服务商优化套餐,基础版仅为2980元/年,包含2240篇软文,相当于每篇1元左右;部分电商平台上还能找到千元以下的GEO自动优化系统、工具,简直成了营销界“拼好饭”。
对比来看,获得英伟达和红杉资本投资、服务了Canada
Goose等知名品牌的美国GEO公司Profound,光是数据监测服务的收费就要499美元/月;而根据《环球时报》报道,正规服务商一般会按照不同地域、时间周期等动态收费,而非提供所谓的“一套全包”式服务。
图源:淘宝
低价GEO背后,往往是对算法规则的恶意钻营。
一些超低价GEO服务商已经形成了一套工业化“投毒”打法:
第一步,语料克隆:和客户确定召回词(即希望用户在什么类型的问题中搜出品牌信息),依据召回词扩充语料信息,批量生成带有品牌标签的低质语料;第二步,权威劫持:在生成内容中植入虚构的专家观点或伪造榜单,试图以此干扰 AI 模型的“可信度评分”;第三步,把内容投放到各类账号,尤其是高权重站点,再将发布链接投喂给AI,通过反复提问引导 AI 抓取,强行将品牌信息塞进模型的推理上下文。这套逻辑的核心,是寄希望于品牌内容能混入 AI 数据库,在后续训练中被模型误当成“事实”引用。然而,这种试图“蒙骗”算法的捷径,在逻辑上漏洞明显。
一方面过于简化,将GEO简单等同于“升级版SEO”。
传统的SEO优化有标准的三部曲:关键词调研,筛选用户高频搜索词汇;内容优化,在网站、文章中合理布局关键词,提升内容相关性;外链建设,提升品牌信息搜索权重、巩固搜索排名。其逻辑核心是适配用户的搜索习惯,通过关键词堆砌让搜索引擎优先“收录”。
但GEO和SEO的优化难度完全不在一个量级,GEO的本质是和 AI “交朋友”。AI 的推理训练逻辑、参数规模与传统搜索引擎有着代际差异。SEO只需要让关键词被看见,而GEO需要获取 AI 的“信任”——让品牌信息看起来真实、可靠且具备逻辑。
AI
Agent开发企业Pallas AI创始人兼CEO
Ethan表示,搜索引擎时代,用户一次搜索行为平均包含3-7个关键词,只要布局好这些关键词就能收到稳定的优化效果;但在AI时代,用户与AI的一次对话往往涉及24-27个关键词,还包含上下文记忆,需要优化的就不是简短的词组,而是有增量信息、有逻辑条理的语料内容。
真正有效的GEO优化,每个环节都有讲究。比如语料信息的拆解和内容生产,需要根据不同大模型的推理逻辑、语料偏好针对性操作,对服务商的分析技术、内容资源、投放经验有全方位要求。
那些缺乏技术积累、又想降本增效的服务商,选择借力各种“黑帽”操作——夸大宣传甚至编造专家观点、榜单“蒙骗”AI。
《上观新闻》曾做过一个测试,虚构一款名为“泉嘉德智能水杯”(谐音“全假的”)的产品,根据服务商提供的GEO系统进行优化、投喂,短短几个小时后就在多个主流AI应用中搜出这款不存在的产品推荐。
《上观新闻》测试
相比之下,真正“正规军”的防线建立在底层技术对齐上,它们基本都有自研的模型偏好监测系统。
比如蓝色光标投资的PureblueAI清蓝,自研AI Agent去分析各大AI平台语义拆解逻辑,找到被引用的内容规律;WPP的IDEA GO解决方案,运用Transformer模型分析AI信源偏好。
真正的GEO是一场关于“语义工程”的深层博弈,它对服务商的技术分析、内容资源和投放经验有着很高的要求。
WPP IDEA GO解决方案
另一方面,GEO的效果评估正陷入一种“难以量化”的泥淖。
与SEO相对稳定的排名、点击量指标不同,GEO面对的是快速迭代且黑箱化的 AI 模型。在生成式环境下,短期内的“搜得到”并不等同于长期的“被推荐”。动态监测与持续维护本应是GEO的底层逻辑,但在现实中,这成了服务商糊弄交付的盲区。
许多品牌受SEO思维惯性影响,仍试图用“竞价排名”的逻辑来验收GEO效果。只想赚快钱的服务商精准捕捉到了这种认知局限,利用验收流程的漏洞,用几张简单的 AI 对话截图或自定义的数据报告便轻松交差。
而为了对抗这种评价体系的坍塌,行业的“正规军”正在建立长周期、多维度的评估锚点:
易点天下研发了 GEO KPI 仪表板,通过监控“ AI 可见性得分”等指标,逐步替代纯流量视角的考核;浙文互联的「HochiGEO」方案则更为激进,通过自研模型监测提及率、声量比、内容匹配度等七项指标,试图还原品牌在 AI 语境下的真实权重。即便如此,在行业标准尚未统一的真空期,劣质服务商的低价横行仍具有极强的破坏性。“黑帽”操作的泛滥不仅打乱了行业的正常进化节奏,更预埋了深远的负面后遗症。
当“数据投毒”成为捷径,被透支的不仅是品牌的营销预算,更是 AI 平台与用户之间脆弱的信任纽带。
浙文互联「HochiGEO」方案
混乱背后的信任危机:谁为AI营销的泡沫买单?
品牌、AI平台和用户之间的信任危机,是GEO乱象留给行业最沉重的负资产。
对品牌而言,伤害是双重的:一方面,由于缺乏验收标准,品牌难以根据结果及时调整预算,盲目追随潮流、加大投入只会造成浪费;另一方面,即便服务商的“黑帽”操作能换来短期数据,从长期看也必然会侵蚀品牌口碑,消耗用户信任。
GEO的核心价值是帮品牌沉淀信任资产、培养长期用户关系,而非提升短期点击率。这意味着,并非所有品牌都适合全面拥抱GEO。像快消、日用百货等决策链路短、追求即时转化的品类,短视频与社交媒体种草依然是效率最高的主战场。
易点天下DTC品牌技术部负责人Riven认为,GEO当前正处于战略投入窗口期,建议企业将其预算控制在总营销预算的5%左右,SEO与GEO双轨并行,才是更稳妥的选择。
Quick Creator联合创始人、前TalkingData CTO阎志涛也强调,SEO和GEO并不冲突,尤其在海外,做好SEO对GEO的效果有很大帮助,而且无论是做哪种优化,内容质量都是最重要的。
对AI应用平台而言,数据污染的最大问题是影响模型训练效果、回答质量,乃至削弱平台公信力。
受递归效应影响,受污染的数据源会被模型反复使用、影响后续每一次训练,其危害远超想象。国家安全部报告指出,AI模型训练数据集只要出现0.01%的虚假信息,模型输出的有害内容就会增加11.2%。东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波分析到,如果特定的营销话术被AI频繁引用,便可能在模型迭代中流入训练数据,形成“越被引用,越像事实”的恶性循环。
这种“数据污染”不仅降低了回答质量,更在动摇平台的公信力根基。GEO与SEO在“黑帽”问题上也有着宿命般的相似:只要存在“走捷径”的投机需求,乱象就很难根除。
而GEO乱象最末端的“受害者”,是决策成本陡增的用户。用户转向 AI 助手,本意是为了逃离搜索广告的嘈杂,追求“省时省心”。当虚假信息混入算法,AI沦为“数字泔水”的搬运工,用户反而要花费更多精力去比对、打假。
事实上,用户并不排斥 AI 的推荐。TechCrunch 数据显示,2025 年美国假日购物季,通过 AI 工具访问电商网站的流量暴涨了 760%。用户不满的不是“被推荐”,而是“被误导”。
图源:小红书
历史经验证明,每一项颠覆性技术的起步,都会经历一场由认知偏差与监管滞后共同制造的“综合后遗症”。
但无论站在品牌、平台还是用户的角度,建立长期信任都是GEO营销的核心价值。随着各方认知的完善和技术的进步,相信GEO会慢慢回归理性轨道——构建一个基于信任的语义环境,才是通往 AI 时代唯一的入场券。



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