LLMO(GEO)は、ChatGPTやGemini、GoogleのAI Overviewsといった生成AIの回答内においての、自社のブランド認知を高め、適切に推薦・引用されることを目指す新しいマーケティング施策です。
従来のSEOとは異なり、LLMOには検索順位のようなわかりやすい指標が存在しないため、「重要性はわかっているけど、どうやって効果測定すればいいの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、LLMOにおいて追うべき指標と、それぞれの具体的な計測方法、定点観測やデータ分析のコツについて、わかりやすく解説します。
この記事に書いていること
- LLMOの効果測定で調べるデータとその計測方法(主要3指標+その他5指標)
- データを分析するコツ
また、測定結果を分析し、改善案を出す方法まで解説しているのでぜひ参考にしてください。
- 独自開発のLLMO分析ツールを活用
- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能
- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
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LLMOにおける「成果(成功状態)」とは?
効果測定を始める前に、まずは社内で「LLMOにおける成功とはどのような状態か」を明確に定義することが重要です。
LLMOで目指すべき状態はビジネスモデルに応じて細かく異なりますが、ひとことで言うと「AIに選ばれている状態」と定義しています。
AIに選ばれている状態をさらに具体化すると、主に以下の3つに整理できます。
- 自社に関連する質問(プロンプト)において、AIが自社を推薦している。(=AIブランドメンション)
- AIの回答の情報源として、自社サイトが引用されている。(=AI引用)
- AIを通じて自社サイトへの流入やコンバージョンが発生している。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
AIによる推薦(ブランドメンション)とAIによる引用・参照がある
AIが回答の中で自社を推薦(もしくは言及)している状態のことは、AIブランドメンションなどと呼ばれ、LLMOの最重要目標です。
また、AIの回答内に自社のサイトのページが情報源としてリンク付きで表示されている状態を、AI引用などと呼びます。

こうしたAI上でどれだけ自社の情報が表示されているかを示す総称を、「AI可視性(AI Visibility)」と呼びます。
なお、少し考えればわかることですが、AIブランドメンションのほうがAI引用よりはるかに重要です。
例えば、「おすすめのダイエットサプリは?」とユーザーが訪ねた際に、AIから推薦される状態になれば、購買や良質な認知獲得に直結するかと思います。
さらに、AIのみで完結する購買行動(=エージェンティック・コマース)が主流になっても、成果を維持することがで切るといえるでしょう。
一方で、引用されても、人々はAIの回答で満足するためわざわざ引用元のサイトまで見ません。
渡邉現状で、AI引用のことしか言ってこないLLMO支援会社は、レベルが低いと判断してよいでしょう。
AIを通じて自社サイトへの流入やコンバージョンが発生している
AIの回答に表示された自社サイトへのリンクを通じて流入やコンバージョンがどれだけ発生しているかも指標の一つとして重要です。
Googleアナリティクスを使って調べることができます。
LLMOの効果測定に用いられる3つの主要指標と計測方法
LLMOの効果を測るには、複数の観点からAIの回答状況を捉える必要があります。
ここでは、3つの主要な指標と計測方法を紹介します。
- AIブランドメンション数
- AI引用数
- AI経由の流入数とコンバージョン数
なお、ビジネスモデルや状況に応じては、さらに別の指標を測定する必要もあります。
主要指標以外について知りたい方は、「LLMOの効果測定指標一覧」をご確認ください。
指標①:AIブランドメンション数
生成AIの回答に自社が推薦されているプロンプトとその数
AIブランドメンションの測定では、リンクの有無にかかわらず、ユーザーの質問(プロンプト)に対してAIが自社ブランドや企業名を言及(メンション)しているかを測ります。
計測方法
人間が手動で調べるか、ツールを使って調べる方法があります。
計測可能なツールは、Ahrefs、Semrushなど、かなり限られています。
▼手動で調べる方法
「〇〇のおすすめ企業は?」「〇〇ツール 比較」といった、自社が推薦されてほしい「おすすめ・選定系」「比較・検討系」のプロンプトをあらかじめ2〜3個定義しておき、各生成AIで定期的に検索して確認します。
▼Ahrefsを使った測定方法








指標②:AI引用数
生成AIの回答で自社のコンテンツが引用されているキーワード・プロンプト数
検索エンジンのAI機能において、どのようなキーワードやプロンプトで自社が引用・推薦されているかを測る指標です。
AIブランドメンションと同様に、調査方法は手動かツールの2択です。
▼手動で調べる方法
「○○とは」「○○ やり方」など、自分たちのコンテンツが引用されたいクエリ・プロンプトをいくつかリストアップし、定期的に入力して確認しましょう。
▼Ahrefsを使った測定方法








指標③:生成AIからの流入数・コンバージョン数
各種生成AIツールからサイトへ訪れたユーザー数やCV数を測るにはGoogleアナリティクス(GA4)を使用します。
![GA4の左メニューから [レポート] > [集客] > [トラフィック獲得] を選択](https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/wp-content/uploads/2026/04/image-4-1024x452.png)
![GA4の左メニューから [レポート] > [集客] > [トラフィック獲得] を選択](https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/wp-content/uploads/2026/04/image-4-1024x452.png)
表の左上をクリック(下図の赤枠カ所)


↓
セッションの参照元 / メディアを選択。


chatgpt)。

↓
以下のように、数値が計測できます。


なお、上記の図のようにChatGPTからの流入において、referral、(not set)、organic という3つのメディアが表示されるのは、ChatGPT側が付与するパラメータ(UTMパラメータ)や、GA4の自動判定の仕組みが混在しているためです。
- chatgpt.com / referral:標準的なリンククリック
- chatgpt.com / organic:ChatGPTの検索機能であるSearchGPTからの流入
- chatgpt.com / (not set):参照元はわかるが、詳細が特定できない状態
Geminiなど、他のAIモデルでも上記のような形で計測されます。
なお、主なAIの参照元ドメイン配下の通りです。
- Microsoft Copilot:
copilot.microsoft.com,bing.com(※Bing検索と混ざる場合があります) - ChatGPT:
chatgpt.com - Gemini:
gemini.google.com - Claude:
claude.ai - Perplexity:
perplexity.ai
最後は、表の上のイベントの箇所から、確認したいコンバージョン指標のイベントに変更しましょう。


測定結果を分析するときのポイント
指標を計測するだけでなく、そのデータをどう読み解き、どう活かすかがカギになります。
弊社が重視しているポイントを見ていきましょう。
総数ではなく「キーワード・プロンプトごとの内訳」を見る
合計で何回引用されたかだけを見るのではなく、「どの文脈・キーワードで推薦されたか」を確認しましょう。
これにより、AIが自社をどう認識しているかがわかり、コンテンツの改善ポイントが見えてきます。
競合他社の推薦・引用状況もチェックする
自社の数値だけでなく、競合他社がどのようなプロンプトや文脈で「おすすめ」として言及されているかを比較しましょう。
自社と競合の評価軸の違いを確認することで、自社に不足している情報や強化すべき切り口が明確になります。
認知度の増加も加味する
従来型のSEOは刈り取りの性質が強いので「コンバージョン数がすべて」と考える方も多いですが、LLMOはどちらかというと認知獲得やPRに役立ちます。
そのため、コンバージョンという「点」の数字だけを追うとLLMOの本質を見誤ってしまうため、認知や信頼の広がりを評価に加えることが重要です。
指名検索数の増減や第一想起率の変化などにも着目しましょう。
特に、「想起集合(選択肢)」に入り込めているかが重要です。
ユーザーが何かを検討する際、真っ先に思い浮かべる「3つか4つの候補」を想起集合と呼びます。
AIの回答に頻繁に登場することは、こうした検討リストにエントリーできることを意味します。
短期的なクリック数やコンバージョン数を追うSEOに対し、LLMOの効果測定は、中長期的な「ブランド認知の変化」を追うのがコツです。
AIというフィルターを通したとき、あなたの会社は世の中からどう見られているのか。その客観的なブランド像を定期的にモニタリングすることが、次世代のマーケティングでは不可欠になります。
LLMOの効果測定に用いるその他の指標一覧と計測方法
主要な3つの指標以外にも、LLMOの効果測定では以下のようなものが用いられます。
- AIインプレッション
- シェアオブモデル(SoM)
- AIシェアオブボイス
- ブランドリフト
- 感情分析・文脈の正確性
それぞれ概要と計測方法を見ていきましょう。
AIインプレッション
AIインプレッションとは、AIの回答上で推定で何回ユーザーの目にあなたのブランドが触れたかを示す指標です。
回答に自社ブランドが含まれているクエリの検索ボリュームの総数をもとに算出します。
SEOに詳しい方なら、「表示回数」のようなものと理解していただくとわかりやすいでしょう。
計測方法
AhrefsのBrandRaderの活用が便利です。








シェア・オブ・モデル(SoM)/AIシェア・オブ・ボイス
シェア・オブ・モデル(SoM)とは、AIが全回答の中で自社ブランドをどれくらいの比率で推奨・言及しているかを示す指標です。
AI回答状での占有率を表すもので、SEOにおける「シェアオブボイス(SoV)」のAI版と言えます。
AIシェア・オブ・ボイスなどとも呼ばれます。
計測方法
こちらも、AhrefsのBrandRaderの活用が便利です。








ブランドリフト
ブランドリフトでは、AI上での露出が増えた結果、ユーザーの認知度や検索行動にどのような変化があったかを測定します。
LLMOは、最終的に指名検索やコンバージョンの増加につなげるための施策であるため、この指標が最終的な成果地点となります。
ブランドリフトを計測するためには、以下のような指標や計測方法が用いられます。
- 指名検索数
- アンケート調査
それぞれ計測方法を解説していきます。
指名検索数をもとにしたブランドリフトの計測方法
指名検索数とは、会社名やブランド名で何回検索が行われたかを示す値で、増減を調べることでブランドリフトが計測できます。
Googleサーチコンソールで調べるのがおすすめです。
(※無料ツールです。サーチコンソール未導入の方はコチラ)




アンケート調査でのブランドリフト計測方法
ユーザーに対し「このブランドをどこで知りましたか?」という項目に「ChatGPTなどのAI回答」という選択肢を設けて調査します。
一番アナログで手間もかかりますが、確実性が高くツールでは追いきれないデータも計測可能です。
感情分析・文脈の正確性
誤った情報(ハルシネーション)が含まれていないか、ブランドイメージに沿った文脈で紹介されているかなど、AIが自社についてどのようなトーンで説明しているかを調べることも重要です。
こちらは、現時点では手動で調べるのが便利です。
計測方法
手っ取り早いのが、主要なAI(ChatGPT, Gemini, Claudeなど)に直接聞いてみることです。
以下のような質問を投げてみて、「自社が選ばれているか?」や「どんな言葉(安い・信頼できる・操作が難しいなど)で形容されているか?」を見てみましょう。
[業界名]で評判の良いサービスを3つ挙げ、それぞれの特徴を教えてください
また、情報が誤っている場合などは、根拠として引用されているwebサイトが間違っている場合が多いため、確認し修正しましょう。
ツールを使う場合は、Semrushなどが使用できますがそこまで詳細に調べられず、まだ手動のほうが便利です。



なお、ここでは触れていませんが、LLMOのプロジェクトを進める際は、SEOにもハイブリッドで取り組むことになるので、検索順位やクリック数といったSEO側の指標も測定します。
まとめ
LLMO(GEO)は、基本的にSEO戦略の延長線上にあります。実施する施策はほとんど同じといっても過言ではありません。
一方で、最大の違いは本記事で解説した効果測定の部分です。
指標としては従来の「クリック数」や「検索順位」だけでなく、本記事で紹介した「AI引用」や「AIブランドメンション」にまで成功の定義を広げる必要があります。
LLMOの主要3指標
- AIブランドメンション
- AI引用
- AI経由の流入・コンバージョン
LLMOのその他の指標
- AIインプレッション
- シェアオブモデル(SoM)
- AIシェアオブボイス
- ブランドリフト
- 感情分析・文脈の正確性
自社のビジネスモデルにあわせた成功状態を定義し、複数の指標を組み合わせて継続的に定点観測を行うことが、LLMOの効果測定を成功させるポイントです。
- 独自開発のLLMO分析ツールを活用
- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能
- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり


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