
「Webサイトに情報を書いておけば、今のAIなら勝手に学習してくれるだろう」
もしそうお考えなら、その認識は少し危険かもしれません。
私たちMedifundは、新サービス「GEOコンサルティング」のリリースに合わせて、ある検証実験を行いました。
「構造化データを使わず、テキスト情報だけでAIはどこまで正しくサービスを理解できるのか?」
結果は、AIによって天と地ほどの差が出ました。
Copilotは数時間で完璧に理解しましたが、ChatGPTは最後まで「御社は地図屋さんですか?」と誤解し続けたのです。
本記事では、LP公開から41時間の全記録を時系列で公開し、AIごとの「癖」と、なぜGEO対策(特に構造化データ)が不可欠なのかを、実証データを基に解説します。
目次
1. 実験の条件
- 対象: Medifund公式サイト内の新LP(ランディングページ)
- 施策: テキスト情報の更新のみ(※構造化データは未実装)
- 検証AI: Copilot, Gemini(3pro), Perplexity, ChatGPT (GPT-5.2)
- 期間: 2026年1月5日 18:00 〜 1月7日 11:00
2. 時系列ドキュメント:AIたちの反応
【開始 10時間後】Copilotの衝撃と、沈黙する他勢力
公開から一晩明けた朝4時。最初のチェックを行いました。
- Copilot (Bing):【完璧】
- 驚くべきことに、サービス内容、目的(引用・推奨)、特典内容まで100%正確に回答しました。Bingのインデックス速度(情報の反映速度)は極めて速いです。
- その他3社:【無反応】
- 「情報が見つかりません」「SEOコンサルのことですか?」と、まだ認識されていません。これが通常想定される反応です。
【開始 21時間後】Geminiの覚醒、そしてChatGPTの迷走
お昼過ぎ、Google Geminiに変化が現れました。
- Gemini:【認識開始】
- 最初は他社サービスと混同していましたが、ここに来て「MedifundのGEOサービス」として正しく認識し始めました。Google検索の強さを感じます。
- ChatGPT:【誤認発生】
- ここでChatGPTが自信満々に語り始めました。
- 「MedifundのGEOコンサルとは、医療機関向けの立地戦略・市場調査サービスです」
- ……違います。GEO(Geographic:地理)とGEO(Generative Engine:生成エンジン)を取り違える、典型的なハルシネーション(もっともらしい嘘)が始まりました。
【開始 25時間後】Perplexityの慎重さと独自用語の威力
LPに「ハイブリッドGEO」「リバースGEO」という独自用語を追記して数時間後。
- Perplexity:【急成長】
- 今まで「確認できない」の一点張りだったPerplexityが、「特典として入門ガイドがあるようです」と、テキスト情報を拾い始めました。ただしまだ「公式情報とは断定できない」という慎重な姿勢です。
- Copilot & Gemini:
- 追加した独自用語も即座に吸収し、解説の中に組み込んでくれました。優秀です。
【開始 41時間後】結論、テキストだけでは限界がある
丸2日が経過しようとする現在。
- ChatGPT:【誤認継続】
- 依然として「地理情報データを活用した海外展開支援」などと説明しています。
- テキストでいくら「生成エンジン最適化です」と書いても、世の中の膨大な「GEO=地理」という学習データに勝てず、文脈を補正できていません。
3. 実験から分かった「AIごとの性格」
| AIツール | 性格・特徴 | GEO対策の肝 |
| Copilot | 「速耳の優等生」 | Bingインデックスと直結しており、テキスト更新だけでも即座に反映される。 |
| Gemini | 「修正能力が高い」 | 最初は間違えても、Google検索の結果を元に短時間で軌道修正してくる。 |
| Perplexity | 「裏付け重視の慎重派」 | テキストがあるだけでは不十分。「外部ソース(第三者の言及)」がないと断定してくれない。 |
| ChatGPT | 「思い込みが激しい」 | 一度「GEO=地理」という文脈で推論すると、テキスト情報だけではなかなか修正されない。 |
4. 結論:だから「構造化データ」が必要なのだ
この実験で明らかになったのは、「テキスト情報(人間向けの文章)だけでは、AIに正しい『意味(Context)』が伝わらないリスクがある」ということです。
特にChatGPTのようなLLM(大規模言語モデル)は、単語の出現確率で文章を作るため、専門用語や略語(GEOなど)を一般的な意味(地理)で解釈してしまうことが多々あります。
この誤解を解く唯一の方法が、「構造化データ(Schema Markup)」です。
これはWebサイトの裏側に記述するコードで、AIに対して「これは地理(Geographic)ではなく、『生成エンジン最適化(Generative Engine Optimization)』というマーケティング用語です」と明確に定義するものです。
今後の予告:構造化データを入れたら、ChatGPTは改心するか?
現在、私たちはLPに構造化データを実装しました。
これにより、頑固なChatGPTが「すみません、生成エンジン最適化のことでした」と訂正するのか?
今後のレポートで、その劇的なビフォーアフターを公開します。
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