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生成式引擎优化(GEO):大模型商业化最先探索领域

(以下内容从东吴证券《生成式引擎优化(GEO):大模型商业化最先探索领域》研报附件原文摘录)
摘要
大模型基于RAG更新优化,GEO应运而生。我们认为搜索引擎类图书管理员角色,通过爬虫索引,基于关键词和外链将信息排序,提供“链接列表”。用户需自行点击、阅读并综合判断,广告主争夺的是Top10排名;生成式引擎类研究分析师角色,利用RAG技术抓取多源信息,通过大模型语义理解与合成,直接输出单一、连贯的答案,广告主争夺的是Top3曝光度。GEO本质是大模型的逆向工程,通过探索大模型的“喜好”(例如统计数据植入、权威信源等),使其更容易获取、理解并输出特定数据。
GEO空间远大于SEO。我们认为SEO市场规模提升基于以下乘数效应:1)流量入口发生迁移,ChatGPT、Gemini等AI助理渗透率快速提升;2)流量价值提升。AI搜索用户意图更明确,解决问题需求更强。生成式引擎像“老师”直接指导答案,短期无广,远期或与自然内容融合,因此用户信任度更高;3)随数据归因打通,TAM从广告主的“品牌预算”走向“效果预算”。远期或出现概率拍卖的商业模式,广告商不仅争夺固定广告位,也争夺“大模型输出文本的概率分布”,在不损害回答质量的前提下,让品牌自然融入AI的回答中。
如何布局?
上游:数据供应与授权层。高质量数据源(白皮书、KOL、社区内容)是确立品牌权威性的关键,品牌需付费确保内容进入优质数据集。建议关注:值得买、视觉中国、人民网、新华网、知乎(美股)、Reddit(美股)等有数据优势的公司。
中游:生成式引擎基础设施层。我们认为大模型远期有望占据产业链核心地位。建议关注:阿里、百度、MiniMax、OpenAI(海外)、Google等。
下游:智能工具与追踪分析层。这些公司填补了市场空白,代表企业如海外的Profound。建议关注:汇量科技、易点天下、迈富时等具备技术禀赋的公司。
下游:配套服务层。其优势和壁垒在于深耕行业和良好的客户基础。建议关注:蓝色光标、利欧股份、引力传媒、思美传媒、浙文互联等。
风险提示:模型技术迭代速度不及预期、政策监管趋严、竞争加剧。





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