• Factores de clasificación de Google

Cómo la IA y el aprendizaje automático determinan las clasificaciones de Google

  • Felix Rose-Collins
  • 4 min read

Introducción

A medida que Google perfecciona sus algoritmos con modelos avanzados de IA y aprendizaje automático, la simple segmentación por palabras clave ya no garantiza el éxito. Los algoritmos actuales entienden el contexto, la intención y las relaciones entre palabras, temas y entidades. Para seguir siendo competitivo, es crucial alinear su contenido con estos factores impulsados por la IA, asegurándose de que los motores de búsqueda interpretan y clasifican sus páginas con precisión.

A continuación, analizamos los factores clave de la IA y el aprendizaje automático y cómo optimizarlos.

1. RankBrain: Interpretación de consultas

Qué es: RankBrain es un sistema de aprendizaje automático introducido por Google en 2015 para comprender mejor las consultas de los usuarios. Ayuda al motor de búsqueda a procesar búsquedas nunca vistas y a interpretar consultas ambiguas o conversacionales.

Por qué es importante:

  • Mayor relevancia: RankBrain traduce las consultas complejas o desconocidas a conceptos que entiende, ofreciendo resultados más precisos.
  • Cumplimiento de la intención: Al centrarse en la intención del usuario y no solo en la coincidencia de palabras clave, RankBrain te anima a producir contenidos que respondan realmente a las necesidades de los buscadores.

Cómo optimizar:

  • Céntrese en la intención del usuario al crear contenidos.
  • Utilizar el lenguaje natural y abordar preguntas o conceptos relacionados que pueda tener un usuario.
  • Analice y actualice continuamente los contenidos para mantenerse en línea con la evolución del comportamiento de búsqueda.

2. Optimización del procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Qué es: La PNL permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Google utiliza la PNL para analizar textos, identificar entidades y comprender los matices del lenguaje.

Por qué es importante:

  • Comprensión contextual: La PNL permite a Google ir más allá de la concordancia exacta de palabras clave, evaluando el significado global de una página.
  • Mayor legibilidad: Los contenidos bien estructurados y fáciles de leer suelen obtener mejores resultados con los algoritmos basados en PNL.

Cómo optimizar:

  • Escriba en un tono conversacional y humano.
  • Incorpore sinónimos, términos relacionados y variaciones de forma natural.
  • Utilice títulos claros, viñetas y párrafos concisos para mejorar la estructura del contenido.

3. Algoritmo BERT para la correspondencia de contextos

Qué es: BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ayuda a Google a comprender el contexto en torno a las palabras de una frase. Lanzado en 2019, BERT analiza frases enteras en lugar de palabras clave aisladas.

Por qué es importante:

  • Precisión contextual: BERT mejora la capacidad de Google para ofrecer resultados que reflejen el verdadero significado de una consulta.
  • Consultas naturales: A medida que aumentan las búsquedas por voz y las consultas de cola larga, la comprensión del contexto por parte de BERT hace que sea esencial responder a las preguntas de los usuarios de forma directa y exhaustiva.

Cómo optimizar:

  • Responda a preguntas concretas de forma directa.
  • Cree contenidos que reflejen la forma natural en que la gente formula preguntas (por ejemplo, quién, qué, por qué, cómo).
  • Evite forzar las palabras clave; en su lugar, asegúrese de que la narración general sea clara y coherente.

4. Algoritmo MUM (Modelo unificado multitarea)

Qué es: MUM es el nuevo sistema de inteligencia artificial de Google diseñado para comprender consultas complejas en distintos formatos e idiomas. Puede procesar texto, imágenes y, potencialmente, otros medios, y aprender de fuentes multilingües.

Por qué es importante:

  • Comprensión multilingüe: MUM rompe las barreras lingüísticas, por lo que los contenidos que aportan un valor global pueden clasificarse mejor.
  • Gestión de consultas complejas: MUM puede procesar consultas complejas de varias partes, lo que significa que la profundidad y la amplitud del contenido son más importantes que nunca.

Cómo optimizar:

  • Produzca contenidos exhaustivos y en profundidad que abarquen temas desde múltiples ángulos.
  • Considere el contenido multilingüe o las traducciones para tener alcance internacional.
  • Utilice datos estructurados y medios (imágenes, vídeos) para apoyar interpretaciones más amplias de las consultas.

5. Relaciones entre entidades y agrupación de temas

Qué es: Las entidades son personas, lugares, cosas o conceptos que Google reconoce. La agrupación por temas agrupa entidades y contenidos relacionados, lo que ayuda a Google a trazar gráficos de conocimiento y a comprender cómo se conectan las ideas.

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Por qué es importante:

  • Mayor autoridad temática: Demostrar experiencia en un grupo de temas relacionados aumenta la autoridad percibida de su sitio.
  • Mejor capacidad de descubrimiento: Enlazar contenidos relacionados ayuda a los motores de búsqueda a navegar y comprender la profundidad de tus conocimientos sobre un tema.

Cómo optimizar:

  • Cree núcleos de contenido o páginas de pilares que enlacen con páginas de grupos detalladas.
  • Enlaza artículos y recursos relacionados para resaltar las relaciones entre temas.
  • Utilice datos estructurados para ayudar a Google a identificar entidades clave y sus atributos.

6. Relevancia semántica

Qué es: La relevancia semántica mide hasta qué punto su contenido se ajusta a la consulta del usuario en términos de significado, intención y contexto, y no sólo en función de las palabras clave.

Por qué es importante:

  • Comprensión más profunda: A medida que la IA de Google mejora, identifica el contenido que se ajusta más a la intención del usuario que el contenido que simplemente coincide con las palabras clave.
  • Visibilidad sostenida: El contenido que cumple sistemáticamente con la relevancia semántica tiene más posibilidades de posicionarse bien a lo largo del tiempo.

Cómo optimizar:

  • Piense más allá de las palabras clave: céntrese en los conceptos, las preguntas de los usuarios y el "por qué" de las consultas.
  • Incorpore palabras clave relacionadas, sinónimos y ejemplos que enriquezcan el tema.
  • Actualizar continuamente los contenidos para reflejar nuevas perspectivas, tendencias y datos, garantizando su pertinencia permanente.

Conclusión

La IA y el aprendizaje automático han redefinido la forma en que Google interpreta y clasifica los contenidos. Desde RankBrain hasta MUM, estos algoritmos valoran el contexto, la calidad y la intención del usuario. Al crear contenidos semánticamente ricos, bien estructurados y profundos que respondan a las necesidades reales de los usuarios, su sitio web se posicionará para el éxito a largo plazo en la era de las búsquedas basadas en IA.

Principales conclusiones:

  • Adapte su contenido para satisfacer la intención del usuario y el contexto en lugar de centrarse únicamente en palabras clave individuales.
  • Utilice el lenguaje natural, la agrupación por temas y los medios enriquecidos para ofrecer respuestas holísticas.
  • Perfeccione y amplíe continuamente sus contenidos, demostrando profundidad y autoridad en su nicho.

Adoptar estos factores de IA y aprendizaje automático garantiza que, a medida que evolucionan los algoritmos, sus contenidos sigan siendo descubribles, fidedignos y relevantes.

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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