LLMO対策|【公式】東京のSEO対策専門会社|WEB集客なら翔進

LLMO / GEO Optimization

ChatGPTやGeminiに、
そこに貴社の名前
出てきますか?

SEOの延長線上にある、次の必須対策。情報収集における検索エンジンとAIへの依存度はほぼ50:50。どちらも無視できない時代が、すでに来ています。翔進では、SEOとLLMOを別サービスとして切り分けず、一体として設計・運用します。

01 What is LLMO

LLMOとは何か?
関連する用語との整理から始める

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPT・Gemini・Perplexity・ClaudeなどのAIが回答を生成する際に、自社のコンテンツが情報源として参照・引用されやすくするための最適化施策の総称です。日本語では「大規模言語モデル最適化」と訳されます。

ただし、LLMOという言葉は日本国内で便宜的に広まった造語であり、海外ではGEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)という表現が定着しつつあります。また、同じ文脈で使われる類似用語として「AIO(AI Optimization)」「AEO(Answer Engine Optimization)」なども存在します。

これらの用語は微妙にニュアンスが異なるため、翔進では以下のように整理しています。

用語対象目的
LLMO / GEOChatGPT・Gemini・Perplexityなどの対話型AI全般AI回答内での引用・ブランド言及の最大化
AIOGoogleのAI Overview(旧SGE)など検索エンジン上のAI回答機能AI生成の検索結果に自社コンテンツを採用させる
AEOボイスアシスタント・AIアンサーエンジン全般「答え」そのものとして選ばれる
従来のSEOGoogleなどの検索エンジン検索結果での上位表示・トラフィック獲得

実務上はこれらを明確に切り分けるより、「SEO基盤の上にLLMO視点を加える」という統合的なアプローチが現実的です。

なぜ今、LLMOが必要なのか

ユーザーの情報収集行動が変わっています。「Googleで検索してサイトを10件開いて比較する」という行動から、「AIに聞いて要約された回答を読む」という行動へのシフトが急速に進んでいます。

Googleは2025年5月にAI Modeを正式発表し、同年9月には日本語での提供を開始しました。2026年1月には、AI概要からAI Modeへのシームレスな連携も発表されています。検索体験のAI化は、もはや「将来の話」ではなく「現在進行形の変化」です。

SEO(検索)
≒ 50%
従来の検索エンジン経由
での情報収集
LLM(AI)
≒ 50%
ChatGPT・Gemini・Perplexity
等のAI経由での情報収集

翔進が注目しているのは、現状において情報収集の検索依存度とAI依存度がほぼ50:50に近づきつつあるという実態です。これはどちらか一方を選べばいいという話ではありません。SEOだけ対策してAIを無視すれば、半分の流入機会を失います。逆にSEOを疎かにしてLLMOだけ取り組んでも、AIが評価する情報源の基盤を失います。両方を同時に押さえることが、これからの標準です。

AIがあえてSEOで評価されていないサイトを引用する可能性は低い。RAGを採用するLLMの多くはGoogleのインデックスと検索評価を参照して情報源を選びます。SEOで評価されることが、LLMOの前提条件でもあります。
02 How LLMs Work

LLMOを理解するために
知っておくべきLLMの仕組み

施策を正しく設計するには、LLMがどのように回答を生成しているかを理解する必要があります。LLMが情報を参照する方法は大きく2つあります。

Mode 01
学習データによる回答
パラメトリック知識
学習時点でウェブ上から収集したデータをもとに回答します。知識にカットオフ(学習の締め切り日)があるため、最新情報には対応できません。ChatGPTのオフライン状態がこれにあたります。
Mode 02
RAGによる回答
Retrieval-Augmented Generation
回答生成の直前にリアルタイムでウェブ検索を行い、取得した情報を参照しながら回答を生成します。PerplexityはほぼすべてRAGを採用しており、ChatGPTもウェブ検索オン時はRAGで動作。GoogleのAI OverviewもRAGに近い構造です。

翔進がLLMO施策で特に重視しているのはRAGへの最適化です。RAGはリアルタイムでウェブを参照するため、検索エンジンに評価されているコンテンツが引用されやすいという特性があります。つまり、SEOで上位表示されているコンテンツは、RAGにも拾われやすい。SEOとLLMOの基盤が重なる最大の理由はここにあります。

AIが「引用する情報源」を選ぶ4つの基準

Criteria 01
ドメイン権威性
高い権威性を持つドメインのコンテンツは引用されやすい傾向があります。これは被リンクの質・量と深く関係しており、SEOの権威性向上施策と直結します。
Criteria 02
コンテンツの鮮度
調査によると、AIボットのアクセスの約65%が過去1年以内に公開されたコンテンツに集中しています。古いコンテンツのリライトや最新情報の追記が、引用確率を高めます。
Criteria 03
構造の明確さ
問いと答えが対応している・数値や事例が具体的・セクションが自己完結している——こうした構造のコンテンツは、AIが情報を抽出・引用しやすい。
Criteria 04
ブランド検索ボリューム
調査では、バックリンク数よりも指名検索数(ブランド検索ボリューム)のほうがAI引用率との相関が高いという結果も。「知られている会社」であることがAI引用の条件になりつつあります。
03 Integrated with SEO

翔進では、LLMOとSEOを
別サービスとして分けていません

多くのSEO会社が「LLMO対策」を新しい別メニューとして打ち出しています。しかし翔進の考え方は異なります。

LLMOはSEOの延長線上にある取り組みであり、本質的に行う作業のほとんどはSEOと変わりません。

一次情報の発信、E-E-A-Tの強化、コンテンツ構造の最適化、被リンク・サイテーションの獲得、FAQの整備、構造化データの実装——これらはSEOにとっても、LLMOにとっても同じように機能します。「LLMO専用の特別な施策が別途必要になる」という考え方は、実態とずれています。

ただし、正直に申し上げると、AIが普及すればするほど求められる工数は以前より増えます。対象プラットフォームが増え、モニタリングすべき指標が増え、コンテンツに求められる質の水準も上がります。これはSEOの難易度が上がっているのと同じ文脈です。

翔進では、この増加した工数を「LLMO対策費」として別途請求するのではなく、SEO施策の進化として標準プロセスに組み込んでいます。

両輪で対策すべき、3つの理由

Reason 01
検索とAIの依存度は
すでにほぼ50:50
現状、ユーザーの情報収集における検索エンジンへの依存度とAIへの依存度はほぼ拮抗しています。どちらかを無視することは、半分の流入機会を捨てることと同義。「まずSEOだけで様子を見る」という判断はすでに通用しません。
Reason 02
SEO評価のないサイトを
AIが評価する可能性は低い
RAGを採用するLLMの多くはGoogleのインデックスと検索評価を参照して引用源を選びます。SEOの基盤を作ることが、LLMO対策の土台でもあります。SEOに真摯に取り組んできた企業は、すでにLLMO対策の大部分を済ませているとも言えます。
Reason 03
AI依存度は
今後さらに高まる
現時点での50:50は、今後の起点に過ぎません。GoogleのAI Mode、ChatGPTのウェブ検索強化、Perplexityの普及拡大——これらのトレンドはAI経由の情報収集をさらに加速させます。今からの両輪対策が3〜5年後の競争優位に直結します。

翔進のサービスにおける位置づけ

従来のSEO施策LLMOとしての追加視点
キーワード設計・コンテンツ制作プロンプト設計の観点を追加
E-E-A-T強化・一次情報の発信AI引用されやすい断言形式・構造に最適化
被リンク獲得サイテーション(言及獲得)施策の追加
内部リンク・構造化データAIクローラーのアクセス環境の整備
効果測定(GA4・Search Console)AI引用モニタリングツールの追加

翔進では、これらを統合した形でSEO+LLMO対策を一体として提供しています。

04 Six LLMO Actions

翔進が行うLLMO施策

現状診断から、コンテンツ構造のリライト、サイテーション施策、構造化データ実装、AIクローラー対応、引用モニタリングまで——一貫した6つのアクションで、AIに引用される情報源を構築します。

Action 01
LLM参照状況の現状診断

施策を始める前に、現状を把握します。貴社に関連するキーワードで各AIプラットフォームに質問を行い、どの競合がどのような文脈で引用されているかを調査します。

自社が引用されていない理由(コンテンツの不足なのか、権威性の問題なのか、構造の問題なのか)を特定したうえで、優先施策を決定します。

Action 02
引用されやすいコンテンツ構造への設計・リライト

LLMが好む構造があります。「問いと答えが明確に対応」「数字・事実・事例が具体的」「独自見解が断言形式」「各セクションが自己完結」——これらを満たすよう既存コンテンツを見直しリライトします。

特にFAQはRAGが「この質問にはこのページが答えている」と判断しやすい形式。翔進ではFAQを単なる補足ではなく、LLMO戦略の中核として設計します。

Action 03
サイテーション施策(ブランド言及の拡大)

自社サイトの外でブランドが語られる環境をつくります。業界メディアへの寄稿・掲載、プレスリリース配信、SNS発信、レビューサイト管理、専門家としての外部登壇——これらをLLMOのオフページ施策として体系的に実行します。

「どこかに書いてある」より「信頼できるところに書いてある」が重要です。

Action 04
構造化データ(Schema.org)の実装

Organization・FAQPage・Article・BreadcrumbList・LocalBusinessなど、適切なSchemaを実装し、AIが情報を正確に抽出できる環境を整えます。

構造化データは、AIが「このサイトはどんな組織か」「この記事は何について書かれているか」を理解するための補助情報として機能します。

Action 05
AIクローラーのアクセス環境の整備

robots.txtを確認し、主要なAIクローラー(OAI-SearchBot / PerplexityBot / Googlebot等)が適切にアクセスできる状態にします。

JavaScriptで動的に生成されるコンテンツはクローラーに読み取られにくい場合があるため、サーバーサイドレンダリングやプリレンダリングの導入も必要に応じて検討します。

Action 06
LLM参照状況のモニタリングと定期レポート

各AIプラットフォームで貴社関連キーワードを定期調査し、引用状況・競合との比較・シェアオブボイスの推移をレポートします。

引用されていないが引用されるべきジャンルのコンテンツを特定し、次の制作優先度へ反映するPDCAサイクルを回します。

05 Measurement

LLMOの効果は数値化できるのか
引用されたかどうかはわかるか

以前は「LLMOの効果は測りにくい」と言われていましたが、状況は変わっています。AI引用を専門に計測するツールが実用レベルに達しており、主要AIプラットフォームでのブランド言及数・引用数・シェアオブボイスを定量的に追跡できる環境が整いつつあります。

ただし、GoogleのSearch ConsoleがSEOパフォーマンスを一元管理できるような「公式の統合インフラ」はまだ存在せず、プラットフォームをまたいだ横断的な計測には複数ツールの組み合わせが必要です。

① ツールによる自動追跡

Ahrefs Brand Radar
Lite $129/月〜・AIアドオン $199/月
ChatGPT・Perplexity・Bing Copilot・Gemini・GoogleのAIオーバービューを横断してブランド言及・引用・シェアオブボイスを追跡。数千万件のプロンプトデータを独自保有しており、登録直後から即座にデータ確認可能。
Otterly.AI
$29/月〜
ChatGPT・Gemini・Perplexity・Copilotでのブランド言及をモニタリングできる専用ツール。低価格で導入でき、トラッキングするプロンプトを柔軟に設定可能。
LLMrefs
キーワード単位プラットフォーム
既存のSEOキーワードリストをインポートし、AIでの引用順位・競合比較・シェアオブボイスをダッシュボードで確認。ChatGPT・AIオーバービュー・Perplexity・Claude・Geminiに対応。
Semrush AIツールキット
既存Semrushへの追加機能
Semrushを利用中なら、AIオーバービュートラッキング機能を追加利用可能。既存のSEOデータと並べて比較できるため、SEO順位とAI引用率の相関分析に最適。

その他の計測手法

Method 02
手動プロンプト調査
ツール導入前でも有効。ターゲットキーワードに紐づく10〜20問のプロンプトセットを月次で実施するだけでもトレンド把握可能。Perplexityは参照元URLを明示表示するため、競合の引用状況を直接確認できます。
Method 03
指名検索の推移
AI回答内で自社が言及されると、ユーザーは後から「翔進 SEO」と指名検索します。Search Consoleで指名検索クエリのインプレッション・クリック数の推移を追うことで、AI経由のブランド認知向上を間接測定できます。
Method 04
GA4のAI参照トラフィック
GA4ではChatGPTやPerplexityからの参照トラフィックを参照元フィルタで確認できるようになりつつあります。AI回答内で引用されたURLからユーザーが直接アクセスしたケースを抽出・追跡します。

GoogleはすでにAIオーバービューの掲載URLをSearch Consoleで一部開示し始めており、計測環境は整備される方向に動いています。今から取り組みを始めておくことで、計測環境が整った時点で先行優位を持つことができます。

06 Additional Perspectives

他に押さえておくべき
LLMO関連の視点

GoogleのAI Overviewへの対応

Googleの検索結果にAIが生成した回答が表示されるAI Overview(日本でも提供開始済み)は、ゼロポジション(検索結果の最上位)を獲得することよりも重要になりつつあります。AI Overviewへの掲載確率を高めるためには、質問形式の見出し・FAQ構造・簡潔で断言的な回答文・構造化データの実装が特に有効です。調査では、Google AI Overviewの引用と検索上位10件との相関が93%以上という数値も出ており、SEOとAI Overview対策は高い整合性を持っています。

Perplexityの特性と活用

Perplexityはすべての質問に対してリアルタイムのウェブ検索を行い、参照元URLを明示します。そのため「引用されているかどうか」を最も直接的に確認できるプラットフォームです。また、Perplexityのユーザーは情報収集への関与度が高いリサーチ志向の層が多いため、BtoBサービスや専門性の高い業種にとって特に重要なチャネルになっています。

プロンプト設計とLLMOの接点

ユーザーがAIに質問する際の「プロンプトの傾向」を分析することで、どのような質問に対して自社が引用されるべきかを設計できます。「〇〇を選ぶときの基準を教えて」「〇〇の費用相場を教えて」「〇〇業界でおすすめの会社は」といったプロンプトパターンを想定し、それに対して引用されやすいコンテンツを逆算して設計します。SEOのキーワード設計に相当するこの「プロンプト設計」が、LLMO時代の新たなコンテンツ戦略の出発点です。

07 FAQ

よくある質問

Q
LLMOはどんな業種・規模の会社に効果がありますか?
+
特に効果が高いのは、ユーザーがAIに「比較・選択」を相談しやすいカテゴリの業種です。士業、医療、BtoB SaaS、コンサルティング、教育、金融・保険など、「どこを選べばいいかわからない」と感じやすい業種ほどLLMOの恩恵が大きくなります。中小企業でも早期に取り組むことで大企業に対して十分に戦える領域です。
Q
LLMOだけに特化して、SEOをやめてもいいですか?
+
現時点では推奨しません。RAGを採用するLLMの多くはGoogleのインデックスを参照して回答を生成するため、SEOの基盤がなければLLMOの効果も限定的になります。SEOとLLMOは代替関係ではなく、補完関係です。
Q
自社のコンテンツがAIに誤った情報として引用されるリスクはありますか?
+
あります。AIが誤った文脈で引用したり意図と異なる解釈で要約するケースは現実に発生しています。断言形式の表現、自己完結した文構造、誤解を招きやすい表現の事前チェック、定期的なモニタリングで誤引用を早期発見することが重要です。
Q
LLMOの費用対効果は、SEOと比べてどうですか?
+
現時点では「LLMOだけの効果」を分離して計測することが難しいため、単純比較はできません。ただしSEOと施策の多くが重複するため、SEOへの投資の延長線上でLLMO対策が並行して進むケースがほとんどです。翔進ではこれらをSEO施策と統合した形でご提供しています。
Q
競合他社がすでにAIに頻繁に引用されています。今から始めて追いつけますか?
+
取り組み方次第で追いつくことは可能です。LLMOにおいては、コンテンツの量よりも質・構造・一次情報の独自性が引用確率を左右します。まず競合がまだカバーしていない質問・テーマから攻略していくアプローチが有効です。
Q
robots.txtの設定でAIクローラーをブロックするとどうなりますか?
+
AIに参照・引用されなくなります。AIクローラーには「学習目的のBot(GPTBot等)」と「検索・引用目的のBot(OAI-SearchBot等)」の2種類が存在します。学習用をブロックしても検索・引用用を許可していればRAG経由の引用は継続されます。自社のポリシーに合わせて意図的に設定することを推奨します。
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今すぐ始める意味

AIの普及によって、コンテンツマーケティングの競争軸は増えました。
しかし、本質は変わっていません。

ユーザーにとって信頼できる情報を、わかりやすい構造で発信し続けること——
これはSEOでもLLMOでも同じです。

検索依存度とAI依存度がほぼ50:50となった今、
どちらか一方だけに張ることは経営リスクです。

「まず自社がAIにどう認識されているか知りたい」という段階からでも対応しています。

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