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改善事例:noteがAIで「似ている記事」をおすすめ、クリック率が約20%アップ

文章投稿サービスのnoteは、AIに記事の「意味の近さ」を数値で理解させ、読者に似た記事をおすすめする仕組みを作りました。テスト(A/Bテスト)で、クリック率が約20%上がる結果が出ています。

  • 最終確認日 2026-07-05
結論

noteがうまくいったポイントは、AIに一つひとつの記事が「何について書かれているか」を数値(ベクトル)に変えさせ、その数値が近い記事どうしを「似ている」として自動でおすすめしたことです。

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noteは、だれでも文章を投稿できるサービスです。読者に「次に読むと良さそうな記事」をおすすめする精度を上げるため、AWSの生成AI(Amazon Titan Text Embeddings)を使いました。

「似ている」をどうやって見つけるの?

AIは、記事の内容を「埋め込み表現(ベクトル)」という数字の列に変えられます。内容が近い記事どうしは数字も近くなるので、コンピュータが「これとこれは似ている」と自動で判断できます。動画サービスが「あなたへのおすすめ」を出すのと同じ考え方です。

どんな成果が出たの?

AWSの公式解説によると、noteはこの仕組みを使ったA/Bテスト(見せ方を2通りにして比べる実験)で、おすすめのクリック率(CTR)が約20%改善できるという結果を得ました。専門的な学習をやり直す必要がなく、導入しやすいのも利点でした。

自分ごとにするヒント

個人・小さな会社での応用
関連コンテンツブログやお店の商品で「似ているもの」を並べて、もっと見てもらう
分類・タグづけ問い合わせや投稿を、内容の近さで自動でグループ分けする
検索の改善言葉が完全に一致しなくても、意味が近いものを見つけやすくする

参考にした公開情報

出典(一次情報)
AWS 公式(builders.flash)https://aws.amazon.com/jp/builders-flash/202406/note-titan-text-embeddings/
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Go 月$8(約¥1,288) / Plus 月$20(約¥3,220)(GPT-5.5)/ Pro 月$100(約¥16,100)・$200(約¥32,200)

最終確認日 2026-06-20

Anthropic

Claude

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長文の作成・要約 / 資料の読み込み・分析 / コード生成

対話・文章日本語◎
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あり(Sonnet 4.6・1日の利用量に上限)
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最終確認日 2026-06-20

Google

Gemini

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検索とつないだ回答 / Deep Research(自動調査) / 画像生成(Nano Banana)

対話・文章日本語◎
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最終確認日 2026-06-20

このページのQ&A

この記事に関するよくある質問です(サイト全体のFAQは別ページにあります)。

Q1むずかしい数学の知識が必要?

使う側には不要です。AIが「内容の近さ」を数字にしてくれるので、私たちは「似た記事をおすすめする」のように目的を決めるだけです。

Q2どんなAIでもできる?

「埋め込み(Embeddings)」に対応したAIが必要です。noteはAWSのAmazon Titanを使いましたが、他社にも同じような機能があります。

Q3個人でもまねできる?

考え方は同じです。ブログの「関連記事」やお店の「似た商品」など、身近な場面から少しずつ試すのがおすすめです。

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