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GPTからジェミニへ:言語モデルの進化

  • Felix Rose-Collins
  • 8 min read

イントロ

10年前、言語モデルは目新しさだけのツールだった——興味深く、限界があり、主に学術的なものだった。GPT-2はぎこちない文章を生成した。BERTは検索順位を改善した。T5は文レベルのタスクを変革した。しかし、すべてが依然として狭く、専門的で、紛れもなく「機械的」だった。

そして2020年、GPT-3が技術の発展軌道を大きく変えた。

この瞬間から、大規模言語モデル(LLM)は研究上の珍品から脱却し、検索、コンテンツ、カスタマーサポート、アイデア創出、分析、そしてますますデジタルエコシステム全体を駆動するエンジンへと変貌を遂げた。

2025年までに、AIの領域は少数の基盤モデルを中心に統合された:OpenAIのGPTシリーズGoogleのGeminiAnthropicのClaudeMetaのLLaMA、そして増え続けるオープンソースやハイブリッドシステム群である。各世代は、規模、マルチモーダリティ、推論、安全性、リアルタイム知能の境界を押し広げてきた。

マーケター、SEO担当者、デジタル戦略家にとって、この進化を理解することは必須です。GPT→Gemini→フロンティアモデルへの移行は以下を完全に再定義しました:

  • コンテンツの評価方法

  • 回答が生成される方法

  • 権威性がどのように付与されるか

  • AIエコシステムにおけるブランドの可視性獲得方法

本ガイドでは、技術史としてではなく、AI検索・AIO・GEO・LLM駆動型発見が次にどこへ向かうかを示すロードマップとして、その全進化を解説する。

フェーズ1:トランスフォーマー以前の時代(2017年以前)

現代のLLM以前、NLPは以下の要素で構成されていました:

  • 統計モデル

  • n-gram

  • 単語袋

  • 初期のニューラルネットワーク(RNN、LSTM)

これらのシステムはテキストを局所的には理解できても文脈的には理解できませんでした。具体的には以下が不可能でした:

  • 意味の推論

  • 長いシーケンスの理解

  • 離れた概念の関連付け

  • 一貫性のある段落を生成する

これらは基盤を築いたが、真の革命は2017年に始まった。

フェーズ2:トランスフォーマーの登場(2017年~2019年)

2017年、Googleは「Attention Is All You Need」を発表した。

これによりトランスフォーマーが導入され、これが今日の主要なLLMの基盤となるアーキテクチャとなった。

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トランスフォーマーが重要だった理由:

  • 容易に拡張可能

  • 彼らはテキストを並列処理した

  • 注意機構を用いて文脈をモデル化した

  • 長距離依存関係を捕捉した

  • 強力な表現(埋め込み)を実現した

この転換がGPT時代の到来を準備した。

フェーズ3:GPTの躍進(2018年~2022年)

OpenAIのGPTシリーズが現代のLLMの潮流を巻き起こした。

GPT-1(2018年)

BookCorpusで訓練された控えめなトランスフォーマー。 スケーリングが機能する証拠。

GPT-2 (2019)

驚くほど流暢なテキストで世界を震撼させた。 悪用を恐れ、OpenAIは当初公開を拒否した

GPT-3 (2020)

転換点。 1750億パラメータ。 少数の学習データで学習可能。 タスク横断的な汎用知能。

マーケティング、SEO、コピーライティング、アイデア創出、戦略立案が一夜にして変革された。

GPT-3.5 & ChatGPT (2022)

消費者市場への進出。 RLHFによりLLMはロボット的ではなく有用に感じられるように。 ChatGPTは史上最速で成長した製品となった。

GPT-4 (2023)

高度な推論、マルチモーダリティ、安全性。 真の自律的行動への前兆。

GPT-5 (2025)

単なるテキスト生成器ではなく、初の「AIオペレーティングシステム」として以下を駆動:

  • ChatGPT Search

  • 自律的なワークフロー

  • マルチモーダル検索

  • 推論エージェント

  • リアルタイム解釈

GPTモデルは「言語ツール」から汎用認知エンジンへと進化。

フェーズ4:Googleの対抗策 — Gemini(2023–2025)

GeminiはGPTに対するGoogleの回答だが、根本的に異なる設計思想を持つ:

GoogleのLLMは、Googleエコシステム全体と直接統合されるように構築されている。

Geminiの特徴:

  • 本質的にマルチモーダル

  • 検索機能強化型

  • 検索、マップ、YouTube、ドキュメント、Androidと緊密に統合

  • 事実に基づく根拠付けに最適化

  • 大規模な独自データセットで訓練済み

GPTが汎用推論から進化したのに対し、GeminiはGoogle規模の情報アクセスから進化した。

Gemini 1.0 (2023)

マルチモーダリティ(テキスト、画像、コード、音声)に焦点を当てた。

Gemini 1.5 / Flash (2024)

超長文コンテキストウィンドウ(最大数百万トークン)を導入。

Gemini 2.0 (2025)

Googleの全製品にまたがる完全なAIエージェント層。 GoogleのAI概要と緊密に連携し、主要な発見層となった。

GPTは理解を目指す。

Geminiは世界の情報を取得し、推論し、統合することを目指す。

この相違はSEOにとって極めて重要である。

フェーズ5:クロード、LLaMA、そしてオープンエコシステム

進化はGPTとGeminiだけではありませんでした。

Claude(Anthropic)

憲法AI、安全性、安定した推論に焦点を当てた。 「アナリストモデル」として確立——プロフェッショナルなワークフローに最適。

LLaMA(Meta)

最先端AIをオープンソース化。 小規模で特化した大規模言語モデル(LLM)の爆発的増加を促進。

Mistral、Falcon、Mixtral

効率性と展開に最適化された強力なモデル群。

このエコシステムが貢献した点:

  • より迅速なイノベーション

  • 安全性向上

  • より専門的なAIエージェント

  • 新たな検索アーキテクチャ

  • マルチモーダル拡張

LLMの領域は、単一の企業が主導するだけでなく、多方向への進化へと成熟した。

マーケターが理解すべき主要な変革

GPT → Gemini → フロンティアモデルへの進化は、SEO、AIO、生成型可視性に直接影響する5つの変革を引き起こした。

1. 言語補完から推論エンジンへ

初期のGPTモデルは予測型であった。 GPT-4、GPT-5、Gemini、Claude 3は推論エンジンへと進化した:

  • 思考の連鎖

  • 多段階論理

  • 計画

  • ツールの使用

  • 構造化データの解釈

これにより以下の必要性が高まる:

  • 事実の明確性

  • クリーンな構造

  • 機械可読なフォーマット

RanktrackerのWeb Auditは、LLMが苦戦するコンテンツ品質の問題を特定することでこれを支援します。

2. 検索リトリーバルからAI回答合成へ

GeminiとGPT-5 Searchはランキングを表示せず、回答を表示する。

現在のLLMは:

  • 情報の要約

  • 情報源の評価

  • 最も信頼性の高いドメインのみを引用

  • ウェブ上の知識を統合する

可視性はもはやランキング要因のみに依存せず、AIモデルがコンテンツを理解し 信頼する度合いに依存します。

3. キーワードからエンティティへ

LLMはキーワードを一致させるのではなく、エンティティをマッピングします。

依存するのは:

  • 構造化データ

  • 事実の一貫性

  • 意味的クラスター

  • 「もの」としてのブランドの力

これが、SEO担当者が最適化すべき理由です:

  • あなたのブランドエンティティ

  • プロダクトエンティティ

  • 著者エンティティ

  • トピック知識グラフ

RanktrackerのSERPチェッカーは、AIモデルが依存する現実世界のエンティティ関係を明らかにします。

4. ランキング要因としてのバックリンクから合意形成シグナルとしてのバックリンクへ

かつてバックリンクは:

順位を決定するものでした。

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現在ではさらに:

トレーニングデータにおける事実の安定性を強化する。

LLMはパターンを学習する——権威あるサイト間での反復が信頼性を強化する。

バックリンクのクラスターはモデルの挙動を形作る:

  • ブランドを埋め込み空間に位置づける

  • コンテンツを検証する

  • 専門性を判断する

RanktrackerのバックリンクチェッカーはLLM時代においても不可欠です。

5. トラフィックから引用ベースの可視性へ

LLMエコシステムにおいて:

可視性 = 引用されること

—ではなく—

上位表示

引用されるためには、コンテンツが以下の条件を満たす必要がある:

  • 明確化

  • 権威性

  • 明確

  • 更新済み

  • 意味的に一貫している

これがAIO(AI最適化) とGEO(生成型エンジン最適化)の基盤である。

GPT vs Gemini:主要モデルの差異(2025年版)

以下はマーケター向けの比較です。

1. 推論 vs 検索

GPT-5:

  • 最強の推論

  • 計画能力

  • 深い文脈理解

  • 推論と抽象化

Gemini 2.0:

  • 最強の検索

  • Google検索に統合

  • 優れたマルチモーダル接地

  • 優れたリアルタイム事実アクセス

2. トレーニングデータの哲学

GPT:

  • 公共データとライセンスデータの幅広い混合

  • 言語的広範性の重視

  • 推論を最優先

Gemini:

  • Googleの独自データセットの多用

  • 事実に基づく根拠の重視

  • 検索優先型

3. 出力スタイル

GPT:

  • より表現力豊か

  • 柔軟性が高い

  • 生成と発想に優れる

Gemini:

  • より構造化されている

  • より簡潔

  • 事実に基づいた根拠ある回答に優れる

4. 検索への影響

GPT-5検索(ChatGPT): キュレーションされたモデル基盤情報を活用する新たな検索モダリティ。

Gemini / AI Overviews: Googleの検索エコシステムに直接統合。

SEO担当者にとって、両方の経路は今や可視性の必須チャネルです。

この進化がSEO、AIO、GEOに意味するもの

GPT → Gemini → フロンティアモデルへの移行が新たなSEOパラダイムを強いる:

SEO = ランキング

AIO = 解釈

GEO = 引用

これら3つを統合することで、あなたのブランドは次のようになる:

  • 可視性が高い

  • 理解されている

  • 参照されている

  • 推奨される

この進化により、SEOスキルセットはより戦略的かつ技術的になりました:

  • 構造化データがより重要

  • 事実の一貫性がより重要である

  • エンティティの明確さがより重要

  • ドメインの権威性がより重要

  • コンテンツの構成がより重要である

  • 意味的関係性がより重要である

Ranktrackerのエコシステムはこの変化に自然に適合しています。そのツールが監視するのは:

  • 従来のランキングシグナル(Rank Tracker)

  • 権威性(バックリンクチェッカー)

  • 意味的関連性(SERPチェッカー)

  • 機械可読性(Web Audit)

  • AI対応フォーマット(AI記事作成ツール)

未来:ジェミニ後のフロンティアモデル(2026–2030)

私たちは次のようなモデルへと移行しています:

  • エージェント型

  • リアルタイム

  • ツール使用

  • 自己更新

  • マルチホップ推論システム

  • マルチモーダル(視覚、音声、動画、センサーデータ)

  • 検索、デバイス、クラウドシステムと相互接続

発見はAIネイティブになる:

  • SERPの削減

  • より多くの合成回答

  • AIアシスタントの増加

  • 検索よりもリアルタイム推論の増加

従来の検索ファネルは消滅し、以下に置き換わります:

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意図 → AI → 最終回答

情報へのゲートウェイは検索エンジンではなくLLMとなる。

GPTからGeminiへの進化は製品競争ではない——新たな情報アーキテクチャの始まりである。

これを理解したSEO担当者が、次の10年をリードする。

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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