Schmitdy

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Handgezeichnete redaktionelle Illustration auf cremefarbenem Hintergrund, in drei Felder geteilt: links ein Dashboard mit Tacho und Balkendiagramm, beschriftet mit Tool; in der Mitte drei zusammenstehende Menschen, beschriftet mit Agentur; rechts ein freundlicher Roboter mit Headset im Gespräch mit einer Person, beschriftet mit Agent — die drei Ebenen, um KI-Such-Sichtbarkeit zu verbessern
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KI-Such-Tool vs. Agentur vs. Agent: Was brauchen Sie 2026 wirklich?

Es gibt drei Wege, Ihre KI-Such-Sichtbarkeit zu verbessern, und sie sind Ebenen desselben Stacks, keine Rivalen: Ein Tool (Peec, Profound) misst, wo Sie stehen; eine Agentur erledigt die Optimierungsarbeit mit Menschen; ein Agent — ein KI-Such-Agent — bewältigt das wiederkehrende Volumen unter menschlicher Prüfung. Ein Tool verändert Ihr Verständnis, nicht die Antwort. Eine Agentur verändert die Antwort, kostet aber am meisten und arbeitet im menschlichen Tempo. Ein Agent erledigt das Volumen zu Mid-Market-Kosten, während Menschen Qualität und Strategie verantworten. 2026 behalten die meisten Teams ein Tool und ergänzen eine Ausführungsebene — die eigentliche Entscheidung ist welche.

Marco Lobo
Marco Lobo·6. Juni 2026·7 Min. Lesezeit
Handgezeichnete redaktionelle Illustration auf cremefarbenem Hintergrund, die die Peec-MCP-Agenten-Pipeline zeigt: links ein Dashboard mit Diagrammen, über ein MCP-USB-C-Kabel verbunden mit einem freundlichen Roboter-Agenten in der Mitte, der über ein menschliches Freigabe-Klemmbrett mit Häkchen zu ausgelieferten Outputs rechts führt — ein Content-Dokument und ein JSON-LD-Schema-Block
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KI-Agenten auf dem Peec AI MCP für AEO und GEO bauen (2026)

Ende 2025 hat Peec AI einen offiziellen MCP-Server veröffentlicht, der die gesamte KI-Such-Mess-Ebene — Projekte, Prompts, Markensichtbarkeit pro Engine, vollständige KI-Antwort-Transkripte, den Quellen-/Zitationsgraphen und die bewerteten Actions — direkt von einem LLM-Agenten aufrufbar macht. Sie können also einen Claude- oder GPT-Agenten direkt an die Grundwahrheit anschließen, wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und AI Overviews Ihre Kategorie beantworten, und ihn über die Daten schließen und die Arbeit zum Schließen der Lücken entwerfen lassen. Das vertretbare Build-Muster ist ein read-only, fünfstufiger Loop mit menschlichem Ship-Gate.

Marco Lobo
Marco Lobo·6. Juni 2026·9 Min. Lesezeit
Handgezeichnete redaktionelle Illustration auf cremefarbenem Hintergrund: ein KI-Such-Dashboard mit Diagrammen und einer Lupe links speist durch einen Trichter in der Mitte, der in drei Zitations-Chips sortiert — ein Bewertungs-Stern, ein Community-Kommentar und eine Referenzquelle —, die in eine KI-Antwort-Sprechblase rechts fließen; der Weg von Dashboard-Daten zu KI-Zitationen
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Von Peec- oder Profound-Daten zu KI-Zitationen: ein 5-Schritte-Playbook (2026)

Ihr Peec- oder Profound-Dashboard sagt Ihnen, wo Sie in KI-Antworten unsichtbar sind, aber ein Sichtbarkeits-Score ist ein Ergebnis, keine Anweisung. Diese Daten in Zitationen zu verwandeln ist ein fünfstufiger Job: die Gap-Reports lesen statt der Vanity-Metrik, die zitierten Quellen in eine Drittquellen-Zielliste verwandeln, die Seiten reparieren, die abgerufen, aber nicht zitiert werden, die Off-Site-Präsenz aufbauen, auf die die Daten zeigen, und dann das Delta in einem Rhythmus neu messen. Der Hebel mit dem größten Gewicht ist der Quellen-/Domain-Gap-Report — die Drittseiten, die Ihre Wettbewerber zitieren, Sie aber nicht. Das meiste der Arbeit liegt außerhalb Ihrer Domain und muss wiederkehren.

Marco Lobo
Marco Lobo·6. Juni 2026·7 Min. Lesezeit