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Case Study · Generative Engine Optimization

Generative Engine Optimization für bliro: KI-Quellenzitate in vier Monaten verneunfacht

Loud & Lexis steigerte durch eine Generative-Engine-Optimization-Strategie die KI-Sichtbarkeit von bliro, einem DSGVO-konformen Conversation-Intelligence-Anbieter, innerhalb von vier Monaten um das 3,4-Fache. Die Zahl der Quellenzitate von bliro.io in KI-Antworten stieg von 1,3 auf 11,9 pro Tag, ein Plus von 815 Prozent (gemessen mit Promptwatch, März bis Juni 2026).

  • Kunde: bliro (bliro GmbH)
  • Branche: Conversation Intelligence (B2B-SaaS)
  • Zeitraum: seit März 2026, laufend
  • Zuletzt aktualisiert: 7. Juli 2026
9,2× KI-Quellenzitate pro Tag (1,3 → 11,9) +815 %
3,4× KI-Sichtbarkeit (0,99 % → 3,33 %) +236 %
3,1× Share of Voice, 11 Tools (2,1 % → 6,5 %) +210 %
+92 % Monatliche Website-Leads (Ø vs. Vor-Mandat) 1,9×

Warum war bliro in KI-Antworten kaum sichtbar?

Zum Mandatsstart Anfang März 2026 war bliro in KI-Antworten der eigenen Kategorie kaum präsent. Im Wettbewerbsset aus elf Conversation-Intelligence-Tools hielt bliro rund 2,1 Prozent Share of Voice. Im Schnitt wurde bliro.io nur an etwa 1,3 KI-Antworten pro Tag als Quelle zitiert. Unter den elf beobachteten Marken lag bliro damit auf Rang sechs bis sieben.

Deutschsprachige KI-Antworten zu Meeting- und Vertriebssoftware wurden von US-Anbietern dominiert. Der Marktführer Gong erreichte rund 21 Prozent KI-Sichtbarkeit, während bliro unter einem Prozent blieb. Die datenschutzkonforme, bot-freie Positionierung von bliro fand in generativen Suchsystemen praktisch nicht statt. Für einen europäischen Anbieter mit DSGVO-Fokus bedeutete diese Lücke, dass Kaufinteressenten bliro in KI-Empfehlungen kaum begegneten.

Das Kernproblem war struktureller Natur: bliro verfügte über ein starkes Produkt, aber über kaum maschinenlesbare, zitierfähige Inhalte. Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini und Google AI Overviews fanden zu Kategorie-Fragen keine gut extrahierbaren bliro-Quellen. In der Folge zitierten sie überwiegend die etablierten US-Wettbewerber.

Wie machte Loud & Lexis bliro für KI-Systeme zitierfähig?

Loud & Lexis setzte für bliro eine GEO-Content-Strategie um, die auf maschinenlesbare, zitierfähige Inhalte in Deutsch und Englisch ausgerichtet ist. Die Inhalte entstehen als vernetzte Content-Cluster aus einem Pillar-Artikel und bis zu 15 Sub-Artikeln; vor jeder Produktion prüft eine Embedding-Analyse, ob ein Beitrag neuen Mehrwert schafft oder bestehende Inhalte kannibalisiert. Anhand der Seiten, die heute Zitate gewinnen, umfasste das Programm vier Schwerpunkte.

1. Vergleichs- und Alternativ-Content (DE/EN)

Loud & Lexis baute dedizierte Vergleichsseiten auf, die bliro als benannte Entität im Kategorie-Vergleich verankern.

Seiten wie „bliro vs. Gong", „Europäische Gong-Alternativen" und ein „Conversation-Intelligence-Software-Vergleich" positionieren bliro direkt neben den Marktführern. Solche Alternativ-Inhalte (englisch: comparison content) sind für Sprachmodelle besonders wertvoll, weil sie Marken, Merkmale und Preise in einer klar strukturierten Gegenüberstellung nennen. Dadurch kann eine KI bliro als konkrete Option zitieren, wenn Nutzer nach DSGVO-konformen Gong-Alternativen fragen. Die deutsche und die englische Version der bliro-vs-Gong-Seite erhielten im Tracking je 14 Zitate.

2. Datengetriebene, themenfeld-breite GEO-Steuerung

Loud & Lexis baute bliros Zitierfähigkeit systematisch über das gesamte Themenfeld des B2B-Vertriebs auf und verteilte sie breit über viele Vertriebsfragen (englisch: data-driven topical authority).

Grundlage war ein kontinuierliches GEO-Monitoring, das täglich erfasst, für welche Fragen und über welche Seiten bliro in KI-Antworten auftaucht. Auf dieser Basis schärfte Loud & Lexis die Content-Roadmap laufend nach. So verteilt sich bliros Sichtbarkeit breit über viele Vertriebsfragen und bleibt von einzelnen Seiten unabhängig. Der Effekt dieser Steuerung wird in der Ergebnis-Sektion messbar.

3. DSGVO- und Datenschutz-Positionierung

Loud & Lexis hob bliros Kernunterschied (die DSGVO-konforme, bot-freie Transkription) in eigenständigen Inhalten hervor.

Inhalte zu DSGVO-konformen Videokonferenzen, zur Transkription ohne sichtbaren Bot und zu Datenschutz-Vergleichen machen bliros Alleinstellungsmerkmal (englisch: unique selling point) maschinenlesbar. bliro nutzt eine an der TU München entwickelte Echtzeit-Transkription ohne Audioaufnahme und verarbeitet Daten auf EU-Servern. Diese Fakten sind für KI-Systeme genau die Belege, die einen europäischen Anbieter von US-Tools wie Gong oder Chorus unterscheiden. So wird bliro dort zitierbar, wo Datenschutz die Kaufentscheidung bestimmt.

4. Themencluster zur Vertriebsmethodik

Loud & Lexis baute thematische Autorität rund um den B2B-Vertrieb über aufeinander aufbauende Themencluster auf.

Cluster zu Vertriebsmethoden (englisch: sales methodologies) wie BANT, SPICED, MEDDIC/MEDDPICC und SPIN Selling verbinden bliros Produktnutzen mit dem Vertriebsalltag. Ein Pillar-Artikel bündelt das Oberthema, die Sub-Artikel vertiefen einzelne Methoden. Diese Struktur signalisiert Sprachmodellen, dass bliro ein KI-Sales-Assistent für den gesamten Vertriebsprozess ist und weit über ein reines Transkriptionswerkzeug hinausgeht. Alle Inhalte folgen denselben GEO-Prinzipien: atomare Absätze, vorangestellte Answer Capsules, Doppel-Vokabular und Schema-Annotation.

Ergebnisse: KI-Sichtbarkeit von bliro, März bis Juni 2026

Zwischen März und Juni 2026 verneunfachte sich die Zahl der KI-Quellenzitate von bliro (1,3 → 11,9 pro Tag), die KI-Sichtbarkeit stieg um das 3,4-Fache und der Share of Voice im Wettbewerbsset aus elf Tools von 2,1 auf 6,5 Prozent. Parallel stiegen die monatlichen Website-Leads von bliro um durchschnittlich 92 Prozent gegenüber dem Vor-Mandat-Niveau.

Alle KI-Kennzahlen aus Promptwatch. „Vorher" = Ø 5. März–1. April 2026, „Nachher" = Ø 7.–30. Juni 2026 (sofern nicht anders angegeben).
Metrik Vorher Nachher Veränderung Zeitraum Quelle
KI-Quellenzitate von bliro.io (Ø/Tag) 1,3 11,9 +815 % (9,2×) März → Juni 2026 Promptwatch
KI-Sichtbarkeit (Visibility Score, Ø/Tag) 0,99 % 3,33 % +236 % (3,4×) 4 Wo. vs. 4 Wo. Promptwatch
Share of Voice (11 Tools) 2,1 % 6,5 % +210 % (3,1×) 4 Wo. vs. 4 Wo. Promptwatch
Marken-Nennungen in KI-Antworten (Ø/Tag) 1,5 8,2 +447 % (5,5×) 4 Wo. vs. 4 Wo. Promptwatch
Sichtbarkeit über alle KI-Engines (Summe) 5,49 20,02 3,6× erste vs. letzte Periode Promptwatch
Durchschnittliche Zitat-Position (Rang) 5,4 4,0 −1,4 Plätze (besser) 4 Wo. vs. 4 Wo. Promptwatch
Präsenzquote (Anteil Tage mit KI-Nennung) 72 % 80 % +8 Pp. 4 Wo. vs. 4 Wo. Promptwatch
Sentiment der KI-Nennungen (n = 533) k. A. 0 % neg. / 43 % pos. / 57 % neutral 0 % negativ Zeitraum gesamt Promptwatch
Monatliche Leads (Website-Submissions) k. A. k. A. +92 % (1,9×) Ø Jan–Feb → Ø Mär–Jun 2026 bliro First-Party

Die Engine-übergreifende Summe (Zeile 5) ist teilweise durch die Erweiterung des getrackten Sets von vier auf sechs KI-Engines beeinflusst. Auf durchgehend vergleichbaren Engines wuchs bliro dennoch klar: ChatGPT 0,51 → 1,80 (3,5×), Gemini 1,59 → 3,91 (2,5×), Google AI Overviews 3,39 → 5,54 (1,6×). Zusätzlich ist bliro nun in Google AI Mode (7,60) und Perplexity (1,17) präsent.

Meistzitierte bliro-Inhalte im Wettbewerbs-Tracking

  • „Effizienter Außendienst mit KI (CRM automatisch aktualisieren)“: 113 Zitate
  • „Kostenlose Transkriptionstools für Besprechungen“: 74 Zitate
  • „Conversation-Intelligence-Software im Vergleich“: 57 Zitate
  • „KI-Protokoll schreiben – Tools im Vergleich“: 37 Zitate
  • „bliro vs. Gong“ (DE + EN): je 14 Zitate

Domänenweit über alle KI-Antworten, breiter als das Wettbewerbsset, führt die Seite „KI-Protokoll schreiben" mit 8.928 Grounding-Zitaten in 90 Tagen. Im Juni 2026 erreichte bliro.io mit 13.075 Zitaten den höchsten Monatswert des gesamten erfassten Achtmonatszeitraums (November 2025 bis Juni 2026).

KI-Suche: Top-Kanal für bliros Demo-Anfragen und qualifizierte Leads

Seit bliro im April 2026 die Herkunft jeder Demo-Anfrage erfasst, zählt die KI-Suche über ChatGPT und Perplexity zu den beiden größten Kanälen für neue Demo-Anfragen und liegt in jedem gemessenen Monat über der klassischen Google-Suche. Bei den qualifizierten Leads (Sales-Accepted-Leads) ist die KI-Suche mit einem Anteil von rund 33 Prozent die stärkste Einzelquelle.

Die in der Ergebnis-Sektion genannten monatlichen Website-Leads von bliro sind diese Inbound-Demo-Anfragen. Die folgende Aufschlüsselung zeigt ihre Verteilung nach Herkunftskanal. Die qualifizierten Leads (Sales-Accepted-Leads) sind eine daraus abgeleitete, im Vertrieb bestätigte Teilmenge.

Kennzahlen zur KI-Suche als Lead-Quelle (bliro, April–Juni 2026)
Kennzahl Wert Quelle
Anteil KI-Suche an attribuierten Demo-Anfragen (Apr–Jun 2026) 32 % (Top-2-Quelle) bliro Lead-Source-Tracking
Anteil KI-Suche an qualifizierten Leads (SAL) 33 % (Quelle #1) bliro SAL-Auswertung
Demo-Anfragen KI-Suche vs. klassische Suche in jedem gemessenen Monat höher bliro Lead-Source-Tracking

Die über die KI-Suche gewonnenen Demo-Anfragen sind für bliro sowohl zahlreich als auch qualifiziert. Unter den Sales-Accepted-Leads ist die KI-Suche die häufigste Einzelquelle, vor Empfehlungen und mit deutlichem Abstand vor der klassischen Google- oder Bing-Suche. Die KI-Suche ist damit bliros stärkste Einzelquelle für qualifizierte Leads.

bliro erfasst die Herkunft jeder Demo-Anfrage seit April 2026 über ein Lead-Quellen-Feld im Anfrageformular; die Angabe „AI Search (ChatGPT/Perplexity)“ wählen die Anfragenden selbst. Für die Monate vor April liegt keine Quellenzuordnung vor, weshalb sich diese Kanal-Auswertung auf April bis Juni 2026 bezieht. Sie weist einen Kanal aus (KI-Suche) und keinen exakt GEO-attribuierten Lead-Anteil.

Was diese Case Study zeigt

  1. Benannte Vergleichsinhalte verschieben sowohl die Häufigkeit als auch die Prominenz von KI-Zitaten. Für bliro verbesserte sich die durchschnittliche Zitat-Position von Rang 5,4 auf 4,0, während die Präsenzquote von 72 auf 80 Prozent stieg.
  2. Über ein ganzes Themenfeld verteilte Zitierfähigkeit ist robuster als wenige Hero-Seiten. Bei bliro verteilt sich die KI-Sichtbarkeit über viele verschiedene Vertriebsfragen und stützt sich auf ein kontinuierliches GEO-Monitoring von Loud & Lexis.
  3. Sichtbarkeitswachstum aus einem kleinen Ausgangswert ist belastbar, wenn die absoluten Werte mitwachsen. Bei bliro stiegen die Marken-Nennungen absolut um das 5,5-Fache, von 1,5 auf 8,2 pro Tag.
  4. Faktenbasierte, sachliche Inhalte schützen die Markenwahrnehmung in KI-Antworten. Über 533 ausgewertete Nennungen von bliro war keine einzige negativ (0 Prozent), 43 Prozent waren positiv.
  5. GEO-Wirkung und Geschäftsergebnis können zeitlich zusammenfallen, ohne dass GEO die alleinige Ursache ist. Bei bliro stiegen parallel zur KI-Sichtbarkeit die monatlichen Website-Leads um durchschnittlich 92 Prozent. Das ist ein Multi-Kanal-Effekt, zu dem GEO beiträgt.
  6. Ein Lead-Quellen-Feld macht den Kanalbeitrag der KI-Suche sichtbar. Bei bliro wurde die generative Suche über ChatGPT und Perplexity ab der ersten Messung im April 2026 zu einem der beiden größten Kanäle für Demo-Anfragen und zur stärksten Einzelquelle qualifizierter Leads.

Projekt- und Methodik-Überblick

Kunde
bliro (bliro GmbH)
Branche
Conversation Intelligence / KI-Sales-Assistent (B2B-SaaS)
Dienstleistung
Generative Engine Optimization (GEO-Content-Strategie)
Umsetzung
Loud & Lexis
Projektzeitraum
seit 5. März 2026 (laufend)
Messzeitraum
4. März – 30. Juni 2026
Sprachen
Deutsch, Englisch
Tools & Methoden
Promptwatch (AI-Visibility-Monitoring), Content-Cluster (1 Pillar + bis zu 15 Sub-Artikel), Embedding-basierte Kannibalisierungsprüfung, Answer Capsules, JSON-LD-Schema-Annotation
Messmethoden
Promptwatch AI-Visibility-Monitoring; Bing Webmaster Tools (AI Search Performance); bliro First-Party-Lead-Daten (Website-Formular)

Häufige Fragen zu dieser Case Study

In dieser Case Study steigerte Loud & Lexis die Quellenzitate von bliro.io in KI-Antworten von durchschnittlich 1,3 auf 11,9 pro Tag, ein Plus von 815 Prozent oder das 9,2-Fache. Gemessen wurde der Wert mit dem AI-Visibility-Tool Promptwatch im Wettbewerbsset aus elf Conversation-Intelligence-Tools. Der höchste Tageswert lag bei 21 Zitaten am 14. Juni 2026. Verglichen werden die ersten vier Mandatswochen im März mit den letzten vier im Juni 2026.

bliros KI-Sichtbarkeit stieg im Projekt von Loud & Lexis um das 3,4-Fache, von einem Promptwatch-Visibility-Score von 0,99 auf 3,33 Prozent. Der Share of Voice im Set aus elf Conversation-Intelligence-Tools wuchs im selben Zeitraum von 2,1 auf 6,5 Prozent. Damit erzielte bliro das stärkste Sichtbarkeitswachstum aller etablierten Wettbewerber im Tracking. Alle Werte stammen aus dem Promptwatch-Monitoring von März bis Juni 2026.

Das Wachstum von bliro erklärt sich nicht allein durch den niedrigen Startwert. Die absoluten Marken-Nennungen in KI-Antworten stiegen um das 5,5-Fache, von 1,5 auf 8,2 pro Tag. Gleichzeitig verbesserte sich die durchschnittliche Zitat-Position von Rang 5,4 auf 4,0, und die Präsenzquote stieg von 72 auf 80 Prozent. bliro wird durch die GEO-Strategie von Loud & Lexis also häufiger, prominenter und an mehr Tagen zitiert.

Nur teilweise, denn Loud & Lexis erweiterte das getrackte Engine-Set während des Projekts von vier auf sechs KI-Systeme und weist diese Änderung transparent aus. Auf den durchgehend vergleichbaren Engines wuchs bliro klar: in ChatGPT um das 3,5-Fache (0,51 auf 1,80), in Gemini um das 2,5-Fache (1,59 auf 3,91) und in Google AI Overviews um das 1,6-Fache (3,39 auf 5,54). Zusätzlich ist bliro inzwischen in Google AI Mode und Perplexity präsent. Das Sichtbarkeitswachstum in der Case Study beruht damit auf echter Präsenz und geht über den größeren Messumfang hinaus.

Die monatlichen Website-Leads von bliro sind ein Multi-Kanal-Ergebnis, zu dem die GEO-Strategie von Loud & Lexis beiträgt, ohne die alleinige Ursache zu sein. Gegenüber dem Vor-Mandat-Niveau (Januar bis Februar 2026) stiegen die Leads im Mandat um 92 Prozent. Die zeitliche Kopplung an die steigende KI-Sichtbarkeit von März bis Mai stützt einen Beitrag der GEO-Maßnahmen. Ein exakt GEO-attribuierter Lead-Anteil lässt sich aus First-Party-Formulardaten allein nicht isolieren.

Loud & Lexis setzte für bliro vier Schwerpunkte ein: Vergleichs- und Alternativseiten, eine datengetriebene, themenfeld-breite GEO-Steuerung, DSGVO-Positionierungsinhalte und Themencluster zur Vertriebsmethodik. Vergleichsseiten wie „bliro vs. Gong“ verankern bliro als benannte Option im Kategorievergleich. Die datengetriebene Steuerung verteilt die Zitierfähigkeit breit über das Themenfeld des B2B-Vertriebs. Alle vier Schwerpunkte machen bliro für Sprachmodelle als zitierfähige Quelle verfügbar.

Loud & Lexis baute die bliro-Inhalte als vernetzte Content-Cluster aus einem Pillar-Artikel und bis zu 15 Sub-Artikeln auf. Vor jeder Produktion prüft eine Embedding-Analyse, ob ein neuer Beitrag Mehrwert schafft oder bestehende Inhalte kannibalisiert. Jeder Text folgt denselben GEO-Prinzipien: atomare Absätze, vorangestellte Answer Capsules als kurze, eigenständige Antwortblöcke, Doppel-Vokabular aus Fach- und Alltagsbegriff sowie JSON-LD-Schema-Annotation. Diese Struktur macht die Inhalte für RAG-Systeme sauber extrahierbar.

Domänenweit über alle KI-Antworten erreichte bliros Seite „KI-Protokoll schreiben“ mit 8.928 Grounding-Zitaten in 90 Tagen den höchsten Einzelwert. Im Juni 2026 verzeichnete bliro.io mit 13.075 Zitaten zudem den höchsten Monatswert des gesamten erfassten Achtmonatszeitraums von November 2025 bis Juni 2026. Diese domänenweite Reihe umfasst alle KI-Antworten und ist volatiler als das Wettbewerbsset. Im engeren Wettbewerbs-Tracking von Loud & Lexis führte die Seite „Effizienter Außendienst mit KI“ mit 113 Zitaten.

Während bliro seine KI-Sichtbarkeit um das 3,4-Fache steigerte, stagnierten die etablierten US-Wettbewerber oder verloren leicht. Gong wuchs um den Faktor 0,9, Chorus ebenfalls um 0,9 und Clari um 0,8, wobei Werte unter 1,0 einen leichten Rückgang bedeuten. bliro war damit im Beobachtungszeitraum März bis Juni 2026 der einzige Anbieter im Set mit deutlichem Sichtbarkeitszuwachs. Die Vergleichswerte stammen aus dem Promptwatch-Monitoring von Loud & Lexis.

In Anthropics Claude liegt bliros Sichtbarkeit im Tracking aktuell bei null. Loud & Lexis behandelt diese Lücke als nächsten Ausbauschritt der laufenden GEO-Strategie. Auf den anderen großen Systemen ist bliro bereits präsent, darunter ChatGPT, Gemini, Google AI Overviews, Google AI Mode und Perplexity. Die Optimierung bleibt damit ein fortlaufender Prozess.

Ja. In jedem seit April 2026 gemessenen Monat brachte die KI-Suche über ChatGPT und Perplexity bliro mehr Inbound-Demo-Anfragen als die klassische Google- oder Bing-Suche. Die KI-Suche zählt damit zu bliros beiden größten Akquisekanälen. bliro erfasst diese Herkunft über ein Lead-Quellen-Feld im Anfrageformular, das Loud & Lexis als Attributionssignal für den GEO-Beitrag nutzt.

Die Demo-Anfragen aus KI-Suche sind bei bliro die qualitativ stärkste Quelle. Unter den Sales-Accepted-Leads ist die KI-Suche die häufigste Einzelquelle, vor Empfehlungen und mit deutlichem Abstand vor der klassischen Suche. Sie liefert damit den größten Anteil an qualifizierten Leads. Diese Auswertung stammt aus bliros First-Party-Lead-Tracking, das die Grundlage für die GEO-Erfolgsmessung von Loud & Lexis bildet.

bliro erfasst die Herkunft jeder Demo-Anfrage seit April 2026 über ein Lead-Quellen-Feld im Anfrageformular, in dem Anfragende „AI Search (ChatGPT/Perplexity)“ auswählen. Diese Selbstauskunft ordnet jede Anfrage einem Kanal zu. Für Monate vor April 2026 liegt keine Quellenzuordnung vor, weshalb sich die Auswertung auf April bis Juni 2026 bezieht. Loud & Lexis nutzt dieses Signal als Kanalnachweis für die KI-Suche.

Über die Unternehmen

Über bliro

bliro ist ein 2022 in München gegründetes B2B-SaaS-Unternehmen, das KI-gestützte Voice-Agents für Vertriebsteams entwickelt. Die Software automatisiert die Dokumentation von Kundengesprächen, aktualisiert CRM-Systeme und analysiert Vertriebsdaten, um Teams mit datenbasierten Erkenntnissen und Coaching zu unterstützen. Mehr als 2.000 Unternehmen in Europa, darunter igus, Telefónica, Lanxess und StepStone, setzen auf bliro. Das Unternehmen ist nach ISO 27001 und SOC 2 Type 1 zertifiziert.

Über Loud & Lexis

Loud & Lexis ist eine GEO-Agentur mit Sitz in Frankfurt am Main, gegründet von Tobias Peschke. Das Unternehmen hilft Marken dabei, in den Antworten von KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity sichtbar zu werden. Loud & Lexis ist nach eigenem Kenntnisstand die erste Agentur im deutschsprachigen Raum, die sich ausschließlich auf Generative Engine Optimization spezialisiert hat.

Datengrundlage: Promptwatch AI-Visibility-Monitoring (Brand Visibility, Mentions, Self Citation, Sichtbarkeit nach Model, Position, Sentiment) sowie 90-Tage-Grounding-Daten; Bing Webmaster Tools (AI Search Performance); Lead-Zahlen aus den First-Party-Website-Submissions von bliro. Beobachtungszeitraum 4. März – 30. Juni 2026. Zuletzt aktualisiert: 7. Juli 2026.

Case Study · Generative Engine Optimization

Generative Engine Optimization for bliro: AI Source Citations Multiplied Ninefold in Four Months

Through a Generative Engine Optimization strategy, Loud & Lexis increased the AI visibility of bliro, a GDPR-compliant conversation intelligence provider, by 3.4× within four months. The number of source citations of bliro.io in AI answers rose from 1.3 to 11.9 per day, a plus of 815 percent (measured with Promptwatch, March to June 2026).

  • Client: bliro (bliro GmbH)
  • Industry: Conversation Intelligence (B2B SaaS)
  • Period: since March 2026, ongoing
  • Last updated: July 7, 2026
9.2× AI source citations per day (1.3 → 11.9) +815 %
3.4× AI visibility (0.99 % → 3.33 %) +236 %
3.1× Share of Voice, 11 tools (2.1 % → 6.5 %) +210 %
+92 % Monthly website leads (avg. vs. pre-mandate) 1.9×

Why Was bliro Barely Visible in AI Answers?

At the mandate's start in early March 2026, bliro was barely present in AI answers within its own category. In the competitive set of eleven conversation intelligence tools, bliro held around 2.1 percent share of voice. On average, bliro.io was cited as a source in only about 1.3 AI answers per day. Among the eleven observed brands, bliro ranked sixth to seventh.

German-language AI answers about meeting and sales software were dominated by US providers. Market leader Gong reached around 21 percent AI visibility, while bliro stayed below one percent. bliro's privacy-compliant, bot-free positioning was practically absent in generative search systems. For a European provider with a GDPR focus, this gap meant that purchase-intent prospects hardly encountered bliro in AI recommendations.

The core problem was structural: bliro had a strong product but hardly any machine-readable, citable content. Language models like ChatGPT, Gemini and Google AI Overviews found no easily extractable bliro sources for category questions. As a result, they predominantly cited the established US competitors.

How Did Loud & Lexis Make bliro Citable for AI Systems?

Loud & Lexis implemented a GEO content strategy for bliro, focused on machine-readable, citable content in German and English. The content is created as interconnected content clusters from one pillar article and up to 15 sub-articles; before every production, an embedding analysis checks whether a piece creates new value or cannibalizes existing content. Based on the pages winning citations today, the program comprised four focus areas.

1. Comparison and Alternative Content (DE/EN)

Loud & Lexis built dedicated comparison pages that anchor bliro as a named entity in the category comparison.

Pages like "bliro vs. Gong", "European Gong alternatives" and a "conversation intelligence software comparison" position bliro directly next to the market leaders. Such alternative content is especially valuable for language models because it names brands, features and prices in a clearly structured comparison. This allows an AI to cite bliro as a concrete option when users ask for GDPR-compliant Gong alternatives. The German and English versions of the bliro-vs-Gong page each received 14 citations in tracking.

2. Data-Driven, Topic-Wide GEO Steering

Loud & Lexis systematically built bliro's citability across the entire B2B sales topic field and distributed it broadly across many sales questions (data-driven topical authority).

The foundation was continuous GEO monitoring that tracks daily for which questions and via which pages bliro appears in AI answers. On this basis, Loud & Lexis continuously refined the content roadmap. This way, bliro's visibility is distributed broadly across many sales questions and remains independent of individual pages. The effect of this steering becomes measurable in the results section.

3. GDPR and Privacy Positioning

Loud & Lexis highlighted bliro's core differentiator (GDPR-compliant, bot-free transcription) in dedicated content.

Content on GDPR-compliant video conferencing, transcription without a visible bot, and privacy comparisons make bliro's unique selling point machine-readable. bliro uses real-time transcription developed at TU Munich without audio recording and processes data on EU servers. For AI systems, these facts are exactly the evidence that distinguishes a European provider from US tools like Gong or Chorus. This makes bliro citable where privacy determines the purchase decision.

4. Topic Clusters on Sales Methodology

Loud & Lexis built thematic authority around B2B sales through layered topic clusters.

Clusters on sales methodologies like BANT, SPICED, MEDDIC/MEDDPICC and SPIN Selling connect bliro's product benefit to daily sales work. A pillar article bundles the overarching topic, and the sub-articles deepen individual methods. This structure signals to language models that bliro is an AI sales assistant for the entire sales process, going far beyond a pure transcription tool. All content follows the same GEO principles: atomic paragraphs, leading answer capsules, dual vocabulary and schema annotation.

Results: bliro's AI Visibility, March to June 2026

Between March and June 2026, the number of bliro's AI source citations multiplied ninefold (1.3 → 11.9 per day), AI visibility rose 3.4×, and share of voice in the competitive set of eleven tools grew from 2.1 to 6.5 percent. In parallel, bliro's monthly website leads rose by an average of 92 percent versus the pre-mandate level.

All AI metrics from Promptwatch. "Before" = avg. Mar 5–Apr 1, 2026, "After" = avg. Jun 7–30, 2026 (unless otherwise stated).
MetricBeforeAfterChangePeriodSource
AI source citations of bliro.io (avg./day)1.311.9+815 % (9.2×)Mar → Jun 2026Promptwatch
AI visibility (visibility score, avg./day)0.99 %3.33 %+236 % (3.4×)4 wk vs. 4 wkPromptwatch
Share of Voice (11 tools)2.1 %6.5 %+210 % (3.1×)4 wk vs. 4 wkPromptwatch
Brand mentions in AI answers (avg./day)1.58.2+447 % (5.5×)4 wk vs. 4 wkPromptwatch
Visibility across all AI engines (sum)5.4920.023.6×first vs. last periodPromptwatch
Average citation position (rank)5.44.0−1.4 places (better)4 wk vs. 4 wkPromptwatch
Presence rate (share of days with AI mention)72 %80 %+8 pp.4 wk vs. 4 wkPromptwatch
Sentiment of AI mentions (n = 533)n/a0 % neg. / 43 % pos. / 57 % neutral0 % negativefull periodPromptwatch
Monthly leads (website submissions)n/an/a+92 % (1.9×)avg. Jan–Feb → avg. Mar–Jun 2026bliro first-party

The cross-engine sum (row 5) is partly influenced by expanding the tracked set from four to six AI engines. On consistently comparable engines, bliro still grew clearly: ChatGPT 0.51 → 1.80 (3.5×), Gemini 1.59 → 3.91 (2.5×), Google AI Overviews 3.39 → 5.54 (1.6×). Additionally, bliro is now present in Google AI Mode (7.60) and Perplexity (1.17).

Most-Cited bliro Content in Competitive Tracking

  • "Efficient field sales with AI (automatically updating CRM)": 113 citations
  • "Free transcription tools for meetings": 74 citations
  • "Conversation intelligence software compared": 57 citations
  • "Writing AI meeting minutes – tools compared": 37 citations
  • "bliro vs. Gong" (DE + EN): 14 citations each

Domain-wide across all AI answers, broader than the competitive set, the page "writing AI meeting minutes" leads with 8,928 grounding citations in 90 days. In June 2026, bliro.io reached its highest monthly value of the entire recorded eight-month period (November 2025 to June 2026) with 13,075 citations.

AI Search: Top Channel for bliro's Demo Requests and Qualified Leads

Since bliro began recording the origin of every demo request in April 2026, AI search via ChatGPT and Perplexity ranks among the two largest channels for new demo requests and exceeds classic Google search in every measured month. For qualified leads (sales-accepted leads), AI search is the strongest single source at around 33 percent.

The monthly website leads mentioned in the results section are these inbound demo requests. The following breakdown shows their distribution by origin channel. The qualified leads (sales-accepted leads) are a derived, sales-confirmed subset.

AI search as a lead source (bliro, April–June 2026)
MetricValueSource
Share of AI search in attributed demo requests (Apr–Jun 2026)32 % (top-2 source)bliro lead-source tracking
Share of AI search in qualified leads (SAL)33 % (source #1)bliro SAL analysis
Demo requests AI search vs. classic searchhigher in every measured monthbliro lead-source tracking

The demo requests won via AI search are both numerous and qualified for bliro. Among sales-accepted leads, AI search is the most frequent single source, ahead of referrals and clearly ahead of classic Google or Bing search. AI search is thus bliro's strongest single source of qualified leads.

bliro records the origin of every demo request since April 2026 via a lead-source field in the request form; requesters self-select "AI Search (ChatGPT/Perplexity)". No source attribution exists for months before April, so this channel analysis refers to April to June 2026. It identifies a channel (AI search), not an exact GEO-attributed lead share.

What This Case Study Shows

  1. Named comparison content shifts both the frequency and prominence of AI citations. For bliro, the average citation position improved from rank 5.4 to 4.0, while the presence rate rose from 72 to 80 percent.
  2. Citability distributed across a whole topic field is more robust than a few hero pages. For bliro, AI visibility spreads across many different sales questions and relies on continuous GEO monitoring by Loud & Lexis.
  3. Visibility growth from a small starting value is robust when absolute values grow along with it. For bliro, brand mentions rose 5.5× in absolute terms, from 1.5 to 8.2 per day.
  4. Fact-based, objective content protects brand perception in AI answers. Across 533 analyzed mentions of bliro, not a single one was negative (0 percent), 43 percent were positive.
  5. GEO impact and business results can coincide in time without GEO being the sole cause. For bliro, monthly website leads rose by an average of 92 percent in parallel with AI visibility. This is a multi-channel effect to which GEO contributes.
  6. A lead-source field makes AI search's channel contribution visible. For bliro, generative search via ChatGPT and Perplexity became one of the two largest demo-request channels and the strongest single source of qualified leads from the first measurement in April 2026.

Project and Methodology Overview

Client
bliro (bliro GmbH)
Industry
Conversation Intelligence / AI sales assistant (B2B SaaS)
Service
Generative Engine Optimization (GEO content strategy)
Implementation
Loud & Lexis
Project period
since March 5, 2026 (ongoing)
Measurement period
March 4 – June 30, 2026
Languages
German, English
Tools & methods
Promptwatch (AI visibility monitoring), content clusters (1 pillar + up to 15 sub-articles), embedding-based cannibalization check, answer capsules, JSON-LD schema annotation
Measurement methods
Promptwatch AI visibility monitoring; Bing Webmaster Tools (AI search performance); bliro first-party lead data (website form)

Frequently Asked Questions About This Case Study

In this case study, Loud & Lexis increased the source citations of bliro.io in AI answers from an average of 1.3 to 11.9 per day, a plus of 815 percent or 9.2×. The value was measured with the AI visibility tool Promptwatch in the competitive set of eleven conversation intelligence tools. The highest daily value was 21 citations on June 14, 2026. The first four mandate weeks in March are compared with the last four in June 2026.

bliro's AI visibility rose 3.4× in Loud & Lexis's project, from a Promptwatch visibility score of 0.99 to 3.33 percent. Share of voice in the set of eleven conversation intelligence tools grew from 2.1 to 6.5 percent in the same period. bliro thus achieved the strongest visibility growth of all established competitors in tracking. All values come from Promptwatch monitoring from March to June 2026.

The growth of bliro is not explained by the low starting value alone. Absolute brand mentions in AI answers rose 5.5×, from 1.5 to 8.2 per day. At the same time, the average citation position improved from rank 5.4 to 4.0, and the presence rate rose from 72 to 80 percent. Through Loud & Lexis's GEO strategy, bliro is thus cited more frequently, more prominently and on more days.

Only partly, because Loud & Lexis expanded the tracked engine set from four to six AI systems during the project and discloses this change transparently. On consistently comparable engines, bliro grew clearly: in ChatGPT 3.5× (0.51 to 1.80), in Gemini 2.5× (1.59 to 3.91), and in Google AI Overviews 1.6× (3.39 to 5.54). Additionally, bliro is now present in Google AI Mode and Perplexity. The visibility growth in the case study is thus based on real presence and goes beyond the larger measurement scope.

bliro's monthly website leads are a multi-channel result to which Loud & Lexis's GEO strategy contributes without being the sole cause. Versus the pre-mandate level (January to February 2026), leads rose 92 percent during the mandate. The temporal coupling with rising AI visibility from March to May supports a contribution of the GEO measures. An exactly GEO-attributed lead share cannot be isolated from first-party form data alone.

Loud & Lexis used four focus areas for bliro: comparison and alternative pages, data-driven topic-wide GEO steering, GDPR positioning content, and topic clusters on sales methodology. Comparison pages like "bliro vs. Gong" anchor bliro as a named option in the category comparison. The data-driven steering distributes citability broadly across the B2B sales topic field. All four focus areas make bliro available to language models as a citable source.

Loud & Lexis built the bliro content as interconnected content clusters from one pillar article and up to 15 sub-articles. Before every production, an embedding analysis checks whether a new piece creates value or cannibalizes existing content. Every text follows the same GEO principles: atomic paragraphs, leading answer capsules as short standalone answer blocks, dual vocabulary of technical and everyday terms, and JSON-LD schema annotation. This structure makes the content cleanly extractable for RAG systems.

Domain-wide across all AI answers, bliro's page "writing AI meeting minutes" reached the highest single value with 8,928 grounding citations in 90 days. In June 2026, bliro.io also recorded the highest monthly value of the entire recorded eight-month period from November 2025 to June 2026 with 13,075 citations. This domain-wide series covers all AI answers and is more volatile than the competitive set. In Loud & Lexis's narrower competitive tracking, the page "efficient field sales with AI" led with 113 citations.

While bliro increased its AI visibility 3.4×, the established US competitors stagnated or declined slightly. Gong grew by a factor of 0.9, Chorus also 0.9, and Clari 0.8, where values below 1.0 mean a slight decline. bliro was thus the only provider in the set with clear visibility growth in the observation period March to June 2026. The comparison values come from Loud & Lexis's Promptwatch monitoring.

In Anthropic's Claude, bliro's visibility in tracking is currently at zero. Loud & Lexis treats this gap as the next expansion step of the ongoing GEO strategy. On the other major systems, bliro is already present, including ChatGPT, Gemini, Google AI Overviews, Google AI Mode and Perplexity. Optimization thus remains an ongoing process.

Yes. In every month measured since April 2026, AI search via ChatGPT and Perplexity brought bliro more inbound demo requests than classic Google or Bing search. AI search is thus among bliro's two largest acquisition channels. bliro captures this origin via a lead-source field in the request form, which Loud & Lexis uses as an attribution signal for the GEO contribution.

The demo requests from AI search are bliro's highest-quality source. Among sales-accepted leads, AI search is the most frequent single source, ahead of referrals and clearly ahead of classic search. It thus delivers the largest share of qualified leads. This analysis comes from bliro's first-party lead tracking, which forms the basis for Loud & Lexis's GEO success measurement.

bliro captures the origin of every demo request since April 2026 via a lead-source field in the request form, where requesters select "AI Search (ChatGPT/Perplexity)". This self-declaration assigns each request to a channel. For months before April 2026, no source attribution exists, which is why the analysis refers to April to June 2026. Loud & Lexis uses this signal as channel evidence for AI search.

About the Companies

About bliro

bliro is a B2B SaaS company founded in Munich in 2022 that develops AI-powered voice agents for sales teams. The software automates the documentation of customer conversations, updates CRM systems and analyzes sales data to support teams with data-based insights and coaching. More than 2,000 companies in Europe, including igus, Telefónica, Lanxess and StepStone, rely on bliro. The company is ISO 27001 and SOC 2 Type 1 certified.

About Loud & Lexis

Loud & Lexis is a GEO agency based in Frankfurt am Main, founded by Tobias Peschke. The company helps brands become visible in the answers of AI systems like ChatGPT, Gemini and Perplexity. To the best of its knowledge, Loud & Lexis is the first agency in the German-speaking region to specialize exclusively in Generative Engine Optimization.

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