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In dieser Episode sprechen Björn Darko und Norman über eines der spannendsten Themen der neuen AI-Search-Ära: das Model Context Protocol (MCP) – ein Standard, der festlegt, wie KI-Systeme mit Tools, Websites und Datenquellen interagieren. Norman erklärt, warum Marken künftig API-First denken müssen, wie sich Brand Visibility in Promptsmessen lässt und was das alles für SEO, Content und Conversion bedeutet.
Außerdem geht es um Conversation Shopping, neue Geschäftsmodelle rund um API-Abfragen und wie Marken künftig sicherstellen, dass ihre Inhalte in LLM-Antworten auftauchen – und nicht im Datenrauschen verschwinden.

💡 Main Takeaways:

  • Prompts ≠ Keywords: LLM-Tracking funktioniert nicht wie SEO – Prompts sind dialogisch, dynamisch und personalisiert.

  • Sentiment-Tracking: Entscheidend ist, wie eine Marke in AI-Antworten wahrgenommen wird – positiv, neutral oder negativ.

  • Query-Fan-Out verstehen: KI zerlegt Prompts in Subqueries – wer dort vorkommt, prägt das Brand-Image.

  • MCP (Model Context Protocol): Offenes Protokoll, das standardisiert, wie Tools und Websites mit LLMs sprechen.

  • API-First Economy: Firmen müssen ihre Daten strukturiert, aktuell und maschinenlesbar anbieten, um in AI-Suchergebnissen präsent zu bleiben.

  • Conversation Shopping: Kaufprozesse verlagern sich direkt in Chat-Interfaces – Datenqualität wird zum Wettbewerbsvorteil.

    • Neue Berufsbilder: „AI Partnership Manager“ und „Prompt Visibility Strategists“ könnten Realität werden.

    Kapitelmarken:

    00:00 Intro & Setting – Podcast an Bord der Color Line

    00:01:00 Warum Prompts keine Keywords sind

    00:02:00 Sentiment- und Brand-Tracking in AI-Search

    00:03:00 Personalisierung & Ergebnis-Variabilität

    00:04:30 Freshness & Situation Drift – warum Aktualität zählt

    00:05:00 Einführung in das Model Context Protocol (MCP)

    00:06:00 SISTRIX Newsflash: AI Search Updates

    00:08:00 API-First Strategien & Monetarisierung

    00:09:30 Conversation Shopping & Commerce im Chat

    00:10:30 API-Verknüpfung von Datenquellen & Automatisierung

    00:11:30 Nutzung externer Datenquellen (Wetter, Zinsen, Verkehr)

    00:12:10 Fazit & Ausblick: Daten, APIs & die Zukunft der Suche

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