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LLMの比較:どのエンジンが最もインデックスと引用が優れているか?

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read

イントロ

今や全てのマーケターがこう問う:

「どのAIモデルが実際に私のコンテンツをインデックス化し、私のブランドを引用し、私のウェブサイトに言及するのか?」

LLM駆動型検索の台頭——ChatGPT Search、GoogleのGemini、Bing Copilot、Perplexity、Anthropic Claude、Apple Intelligence、Mistral/Mixtral、Meta LLaMA——により、SEOはGoogleのクローラーをはるかに超えた領域へと拡大した。

モデルごとの特性:

  • ウェブを異なる方法で読み取る

  • 情報を抽出する方法を変える

  • 事実を異なる方法で保存する

  • 引用する方法を変える

  • 情報源を異なる方法でランク付けする

  • ブランドへの信頼の仕方を変える

積極的に引用するモデルもあれば ほとんど引用しないモデルもある ウェブの大部分をインデックスするモデルもあれば 構造化された事実を優先するモデルもある ライブ結果を取得するモデルもあれば トレーニング時の記憶に依存するモデルもある

本ガイドはどのLLMがコンテンツのインデックス化に最も優れているかまた回答内で引用・言及される可能性が最も高いかを比較分析した初の包括的ガイドです

1. LLMインデックス化の3つのタイプ

エンジンを比較する前に、コンテンツのインデックス化方法を理解する必要があります。

タイプ1 — 事前学習インデックス(内部記憶)

これはモデルがトレーニングから「知っている」情報です。

採用モデル:

  • GPT-4、GPT-4.1、GPT-5

  • Claude

  • LLaMA

  • Mistral/Mixtral

  • ジェマベースのモデル

強み:

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✔ 概念的な理解に優れる

✔ 一般的なエンティティの想起に優れる

✔ 長期的な定義の安定性

弱み:

✘ 新しいコンテンツへのアクセスが限定的

✘ URLを正確に引用できない

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✘ 時間経過で詳細を喪失(カタストロフィック・フォーゲティング)

タイプ2 — 検索インデックス(ライブフェッチ+RAG)

モデルは外部ソースをリアルタイムで利用する。

利用対象:

  • Perplexity

  • Bing Copilot (Prometheus)

  • ChatGPT Search

  • Apple Intelligence(一部)

強み:

✔ 最も正確

✔ 常に最新

✔ 新しいコンテンツを表面化

✔ 引用情報を提供

弱み:

✘ 構造化され、抽出可能なコンテンツが必要

✘ 不明確な文章や宣伝的な文章を評価しない

✘ ドメインの権威性が必要

タイプ3 — ハイブリッド個人/コンテキストインデックス

LLM + デバイスコンテキスト + 構造化メタデータを組み合わせる。

使用例:

  • Apple Intelligence

  • SiriOS

  • Spotlight

  • ローカルデバイスLLM

  • エンタープライズコパイロット

強み:

✔ パーソナライズ化

✔ マルチモーダル検索

✔ デバイス上のプライバシーフィルター

✔ アプリと構造化データの優先表示

弱み:

✘ ウェブのインデックス化率が大幅に低い

✘ 優れた構造化が必須

✘ ウェブサイトよりアプリを優遇

2. ウェブインデックス能力によるLLMランキング

最高のインデックスエンジン(全体的なウェブカバレッジ)

ランク LLM インデックス作成方法 カバレッジ 注記
1 パープレクシティ ライブ検索 + RAG ★★★★★ 最高のリアルタイムインデックス化;最強の引用レイヤー
2 Bing Copilot プロメテウス検索 ★★★★★ 最強の権威ベースのインデックス化
3 ChatGPT検索 OpenAI Search + Bing ハイブリッド ★★★★☆ 強力なクローラー+優れた抽出機能
4 Google Gemini Google インデックス + AI ★★★★☆ 巨大なインデックスだが引用は選択的
5 Anthropic Claude Weblight検索(限定的) ★★★☆☆ 事実の正確性は高いが、最新情報の網羅性は限定的
6 ミストラル/ミクストラル RAG デプロイメント 可変 ★★★☆☆ 実装次第
7 Apple Intelligence Spotlight/Safari/Siri ★★☆☆☆ 構造化/ローカルコンテンツに重点を置いている
8 Meta LLaMA オープンソース、ネイティブクロールなし ★☆☆☆☆ ファインチューニング/RAG経由でのみインデックス化

3. 出典引用能力によるLLMランキング

これがSEO担当者が実際に重視する点です。

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自動引用するモデルもあれば 指示なしでは決して引用しないモデルもある

引用対応度が高いエンジン:

ランク LLM 引用行動 強み
1 困惑度 必須引用 ★★★★★
2 Bing Copilot 事実に基づくクエリでの一貫した引用 ★★★★★
3 ChatGPT Search 新興の引用レイヤー;非常に強力 ★★★★☆
4 Gemini AI 概要 限定的だが影響力の大きい引用 ★★★★☆
5 Claude 確信がある場合に引用;透明性を重視 ★★★☆☆
6 Apple Intelligence 最小限の引用;要約を好む ★★☆☆☆
7 ミストラル/ミクストラル RAG統合に完全に依存 ★★☆☆☆
8 LLaMAベースのアプリ 通常、設計されていない限り引用なし ★☆☆☆☆

圧倒的な勝者:

Perplexityは世界最高の引用エンジンである。

4. ブランド言及頻度でランク付けしたLLM

これは、明示的な引用がなくても回答にブランドがどれだけ頻繁に登場するかを測定します。

言及されやすいエンジン上位:

ランク LLM 言及行動 理想的な用途
1 GPT-4.1 / GPT-5 (ChatGPT Search) 言及頻度が高い SaaS、ツール、製品
2 Claude 3.5 高精度、倫理チェック 専門分野
3 Bing Copilot エンティティの信頼度に基づく エンタープライズツール
4 Gemini 強力なエンティティ推論 定義と構造化されたトピック
5 困惑度 引用による言及 事実を多く含むコンテンツ
6 ミストラル/ミクストラル 言及行動は微調整に依存する ニッチ産業
7 Apple Intelligence 文脈的に関連する場合のみ言及 ローカル&アプリ
8 LLaMAモデル トレーニングデータに基づく言及 レガシートピック

5. 信頼性と安全性のフィルタリングによるLLMランキング

これは、引用される前にコンテンツがフィルタリングされるかどうかに影響します。

順位 LLM 厳密さ 影響度
1 クロード 極めて厳格 引用されにくいが、質の高い言及
2 Apple Intelligence 非常に厳格 中立的で安全かつ事実に基づいたコンテンツを好む
3 コパイロット エンタープライズグレードの厳格さ クリーンで事実に基づいた構造化されたコンテンツが必要
4 Gemini 中~高 誇大広告を罰する
5 ChatGPT バランス型 明瞭さと事実の一貫性を重視
6 困惑度 フィルターの低さ トーンよりも関連性を優先
7 ミストラル/ミクストラル 変動あり オープンな重量設定、しばしば寛容
8 LLaMA 開発者定義 信頼度は実装によって異なる

6. SEO発見に最適なLLM(実際のランキング)

インデックス化+引用+言及+信頼性+権威性の重み付けを考慮:

SEO可視性におけるトップエンジン:

  1. Perplexity– 最強の検索能力 + 最多引用数

  2. Bing Copilot– 最強の権威性フィルター + 一貫した情報源

  3. ChatGPT Search– 優れたハイブリッド発見 + 高い言及率

  4. Google Gemini– 膨大なインデックス、選択的だが影響力の高い引用

  5. Claude– 倫理的で信頼性が高いが、ブランド言及には慎重

  6. Mistral/Mixtral (RAG環境)– エンタープライズエコシステムに最適

  7. Apple Intelligence– ローカル/デバイスシェア関連クエリに強み

  8. LLaMA– ネイティブインデックスなし;開発者に依存

このランキングは以下が達成されるまで安定します:

  • OpenAI Searchが正式リリース

  • Apple IntelligenceがリアルタイムWeb検索機能を追加

  • Mistralが主権検索パートナーを拡大

  • Metaがオープンウェブクローラーをリリース(可能性あり)

7. 最初に最適化すべきLLMはどれか?

1. Perplexity

理由:最速の引用獲得+最も容易な成果+実際の被リンク 焦点:構造、新鮮さ、権威性

2. ChatGPT Search

理由:最大の一般ユーザー市場 + 高い言及量 重点:エンティティの明確化、定義、比較

3. Bing Copilot

理由:企業向け発見+コンプライアンス市場 重点:信頼性、事実の正確性、スキーマ

4. Gemini

理由:AI概要生成による検索露出の急拡大 重点:構造化事実、一貫性、トピッククラスター

5. Claude

理由:専門的かつ倫理的なエコシステム 焦点:中立性、情報源、透明性のある事実

6. ミストラル/ミクストラル

理由:EU企業、オープンソースツール、RAGシステム 焦点:埋め込みの明瞭性、文書化、チャンク化可能性

7. Apple Intelligence

理由:音声+デバイスユーザー、ローカル&アプリ発見 重点:Siri対応言語、構造化データ

8. LLaMA Systems

理由:開発者採用促進+SaaSへの組み込みAI 重点:RAG対応コンテンツ、技術的明瞭性

8. LLM可視性スコアカード(完全概要)

以下に全てをまとめます:

LLM インデックス化 引用 言及 信頼厳格性 最適なユースケース
複雑さ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ ★★☆☆☆ SEO + 引用
Bing Copilot ★★★★★ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ エンタープライズディスカバリー
ChatGPT検索 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★☆☆ 消費者向けAI検索
ジェミニ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ AI概要
Claude ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 倫理的/専門的
ミストラル/ミクストラル ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ RAG + エンタープライズ
Apple Intelligence ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ 音声 + デバイス
LLaMA ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ 異なる 内部アプリ

9. Ranktrackerツールが各LLMエンジンをサポートする方法

Ranktrackerは全ての引用・検索システムに対応。

Web監査

構造化に最適 → Perplexity、Copilot、Gemini、Appleに必須。

キーワードファインダー

LLMが最も頻繁に回答する質問形式のクエリを明らかにします。

AI記事ライター

RAG、引用、要約に最適化された回答ブロックを生成。

SERPチェッカー

GeminiとCopilotの検索で使用されるエンティティアラインメントを表示。

バックリンクチェッカー / バックリンクモニター

権威性向上の鍵 → Bing/Perplexity検索優先度を向上。

ランクトラッカー

AIが影響を与えるキーワードを測定し、生成型エンジンがSERPに及ぼす影響を特定します。

最終的な考察:

「最高のLLM」は存在しない — あなたの可視性目標に最適なLLMだけがある

引用を望むなら → Perplexity。 企業の信頼性を望むなら → Bing Copilot。 汎用AI検索での可視性を望むなら → ChatGPT Search。 検索エンジンへの影響力を望むなら → Gemini。 倫理的な正確性を望むなら → Claude。 EU + RAGエコシステムを望むなら → Mistral/Mixtral。 音声/デバイス露出を望むなら → Apple Intelligence。 開発者統合を望むなら → LLaMA。

今後10年のSEOで勝つブランドは、Googleで上位表示される企業ではない—— あらゆる場所で自社を認識し、信頼し、引用するようLLMを訓練する企業だ

本記事はそのロードマップである。

Felix Rose-Collins

Felix Rose-Collins

Ranktracker's CEO/CMO & Co-founder

Felix Rose-Collins is the Co-founder and CEO/CMO of Ranktracker. With over 15 years of SEO experience, he has single-handedly scaled the Ranktracker site to over 500,000 monthly visits, with 390,000 of these stemming from organic searches each month.

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