Treffen Sie LLMs.txt, einen vorgeschlagenen Standard für AI -Website -Inhaltekriechen
Jeremy Howard, ein australischer Technologe, schlägt einen neuen Standard, llms.txt
, vor, der die Art und Weise, wie große Sprachmodelle (LLMs) und Index -Website -Inhalte zugänglich sind. Dieser Standard, ähnlich wie bei robots.txt
und XML -Sitemaps, zielt darauf ab, den Prozess für LLMs zu optimieren und die Belastung ihrer Ressourcen zu verringern und gleichzeitig den Website -Eigentümern mehr Kontrolle zu bieten. Eine wichtige Funktion ist "vollständige Inhaltsabflachung" und bietet Vorteilen sowohl Marken als auch Inhaltserstellern.
Während der Vorschlag erhebliches Interesse geweckt hat, wird er auch kritisiert. Angesichts der schnellen Entwicklung von AI-generierten Inhalten garantiert llms.txt
jedoch sorgfältige Überlegungen.
Ein neuer Standard für die AI -Website -Inhaltszugriffbarkeit
Die Diskussion über die Rechte und die Datenkontrolle von Inhalten, insbesondere in Bezug auf LLM -Trainingsdaten, gewann bei SXSW Interactive 2024 an Dynamik. Während andere Vorschläge vorhanden sind, bietet llms.txt
, das zuvor eingeführt wurde, eine potenziell einfachere Lösung für eine erhöhte Inhaltskontrolle. Diese Vorschläge sind sich gegenseitig ausschließt, aber llms.txt
scheint in seiner Entwicklung fortgeschrittener zu sein.
Howards Vorschlag verwendet einen einfachen Markdown, um einen Crawl- und Indizierungsstandard für Website zu erstellen. Da LLMs große Mengen an Webinhalten konsumieren und generieren, suchen die Website -Eigentümer zunehmend eine bessere Kontrolle darüber, wie ihre Daten verwendet werden. llms.txt
zielt darauf ab, dies zu beheben, indem Sie LLMs ermöglichen, sich weniger auf das Kriechen und mehr auf ihre Kern -Intelligenzfunktionen zu konzentrieren.
In diesem Artikel wird untersucht:
- Was
llms.txt
ist und seine Funktionalität. - Wie es in der Praxis funktioniert.
- Unterschiedliche Perspektiven auf seinen Wert.
- Aktuelle Adoptionsraten bei LLMs und Website -Eigentümern.
- Warum es Aufmerksamkeit verdient.
llms.txt
und seine Funktionen verstehen
Howards Vorschlag besagt: "Großsprachige Modelle verlassen sich zunehmend auf Website-Informationen, aber es ist zu klein, um die meisten Websites in ihrer Gesamtheit zu bewältigen. Konvertierte komplexe HTML-Seiten mit /llms.txt
, Anzeigen und JavaScript in LLM-freundlich-freche Text sind schwierige und ungenefische.
Mit llms.txt
können Website -Eigentümer angeben, wie auf ihre Inhalte von KI -Modellen zugegriffen und verwendet werden können. Im Gegensatz zu robots.txt
blockiert es keinen Zugriff, sondern leitet, wie Inhalte auf AI -Plattformen präsentiert werden. Dies könnte die Bereitstellung von URLs bestimmter Abschnitte, Zusammenfassungen oder des vollständigen Website -Textes in einer oder mehreren Dateien beinhalten, die gemäß der Website -Struktur organisiert sind.
Ein Beispiel zeigt eine llms.txt
-Datei mit über 100.000 Wörtern, die den abgeflachten Text der gesamten Website enthält. Die Dateigröße kann jedoch je nach Website -Inhalt erheblich variieren. Markdown (.MD) -Versionen einzelner Seiten können ebenfalls erstellt werden.
Generieren einer llms.txt
oder llms-full.txt
Datei
Die Einfachheit des Prozesses ist bemerkenswert. Es reduziert Websites auf ihre Kern -Text -Essenz und vereinfacht die Parsen für verschiedene Anwendungen, einschließlich Inhaltsentwicklung, Standortanalyse und Entitätsforschung. Mit der standardisierten Methode können Website -Eigentümer steuern, wie LLMs ihren Inhalt verwenden.
Das Protokoll gewinnt bei Technologieführern und SEO -Profis an die Anklang. Das Potenzial, die Relevanz zu verbessern, profitiert LLMs, Website -Eigentümer und Benutzer, die genauere Informationen suchen. llms.txt
funktioniert ähnlich wie bei robots.txt
in der Verwendung einer einfachen Textdatei im Root -Verzeichnis der Website. Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass robots.txt
-Direktiven nicht in llms.txt
enthalten sind.
Beispiele für die Implementierung llms.txt
:
Mehrere prominente Organisationen haben llms.txt
übernommen oder untersucht, einschließlich Anthropic, Umarmung, Verwirrung und Zapier. Der Hub llms.txt
dient als Ressource für die Identifizierung von KI -Entwicklern mit diesem Standard.
Tools zum Generieren llms.txt
-Dateien:
Mehrere Tools helfen bei der Generierung von llms.txt
-Dateien, die von kostenlosen Optionen für kleinere Websites bis hin zu benutzerdefinierten Lösungen für größere reichen. Website -Eigentümer können auch ihre eigenen Tools entwickeln. Die gründliche Sicherheitsüberprüfung eines externen Tools ist jedoch vor dem Einsatz von entscheidender Bedeutung. Beispiele sind Markdowner, Appify, Website LLMs (ein WordPress -Plugin) und Firecrawl.
Bedeutung für SEO und Geo
Die Kontrolle der KI -Modelle, die mit den Website -Inhalten interagieren, ist von entscheidender Bedeutung. Eine abgeflachte Website -Version vereinfacht die KI -Extraktion, das Training und die Analyse. Vorteile sind:
- Schutz des proprietären Inhalts: (für konforme LLMs)
- Marken-Reputationsmanagement: Theoretisch gibt es die Kontrolle darüber, wie Informationen in A-generierten Antworten angezeigt werden.
- Verbesserte Sprach- und Inhaltsanalyse: Erleichtert verschiedene Analysen wie Schlüsselworthäufigkeit und Entitätsanalyse.
- Verbesserte KI -Interaktion: Ermöglicht LLMs, genaue und relevante Informationen abzurufen.
- Verbesserte Sichtbarkeit von Inhalten: Verbessert möglicherweise die Sichtbarkeit in AI-betriebenen Suchergebnissen.
- Bessere KI -Leistung: Sicherheitsgrenze Zugriff auf wertvolle Inhalte, was zu genaueren Antworten führt.
- Wettbewerbsvorteil: Positioniert Websites als KI-fähiger.
Herausforderungen und Einschränkungen
Trotz seines Potenzials steht llms.txt
vor Herausforderungen:
- Adoption von KI -Unternehmen: Nicht alle KI -Unternehmen können sich anpassen.
- Adoption der Website: Die weit verbreitete Akzeptanz durch Website -Eigentümer ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.
- Überlappung mit anderen Protokollen: mögliche Konflikte mit
robots.txt
und XML -Sitemaps. - Missbrauchspotential: Möglichkeit einer Keyword -Füllung oder anderen manipulativen Techniken.
- Exposition gegenüber Wettbewerbern: Erleichtert eine leichtere Wettbewerbsanalyse.
Einige SEO/GEO -Profis drücken Vorbehalte aus und argumentieren, dass die Unterscheidung zwischen LLMs und Suchmaschinen verwischt und llms.txt
weniger relevant ist. Andere glauben, dass vorhandene Protokolle wie robots.txt
und XML -Sitemaps ausreichen.
Die Zukunft von llms.txt
und KI Content Governance
llms.txt
stellt einen frühen Versuch dar, die KI -Innovation mit Inhaltsbesitzrechten auszugleichen. Die weit verbreitete Akzeptanz hängt von der Unterstützung der Branche, der Beteiligung des Website -Eigentümers, der regulatorischen Entwicklungen und der Einhaltung von KI -Unternehmen ab. Es ist für Website -Eigentümer von entscheidender Bedeutung, informiert zu bleiben und Inhaltsstrategien anzupassen.
llms.txt
trägt zu einem transparenteren und kontrollierten KI -Inhaltsökosystem bei. Proaktive Implementierung schützt digitale Assets und verbessert die LLM -Interaktion mit Websites. Eine definierte Strategie für die KI -Interaktion ist in der sich entwickelnden Landschaft der Online -Such- und Inhaltsverteilung von wesentlicher Bedeutung.
llms.txt
könnte GEO ein gewisses Maß an wissenschaftlicher Genauigkeit bringen, der derzeit festgelegte Standards und Praktiken fehlt. Es bietet einen potenziellen Vorteil in einer Welt, die zunehmend auf LLMs für das Abrufen des Informationen angewiesen ist. Während die weit verbreitete Adoption weiterhin ungewiss bleibt, sind die potenziellen Vorteile erheblich genug, um die Berücksichtigung und Umsetzung zu rechtfertigen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTreffen Sie LLMs.txt, einen vorgeschlagenen Standard für AI -Website -Inhaltekriechen. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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