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Webライティング

AI時代のインタビュー術:読者の心に届く「価値ある記事」の作り方

目次

情報が洪水のように溢れる現代において、読者は単なる事実の羅列を求めていません。彼らが本当に知りたいのは、その裏側にあるストーリー、つまり「なぜその決断がなされたのか」「どうやって困難を乗り越えたのか」という、人の感情や思考のプロセスです。生成AIの登場は、この”インタビューの価値”を再定義しました。本記事では、AIを”最強の相棒”として活用し、企画設計から取材、原稿執筆、そして公開後の改善まで、一貫して「価値あるインタビュー記事」を生み出し続けるための実践的なステップを解説します。

AIがもたらすインタビュー価値の再定義

人の言葉×データが情報洪水を突破する

現代の読者は、検索すれば簡単に見つかる表層的な情報には価値を感じません。彼らが時間を割いてまで読みたいのは、その人ならではの「なぜ」という動機や「どうやって」という試行錯誤のプロセスです。

例えば、ある起業家へのインタビューを考えてみましょう。「2020年に会社を設立し、3年で売上10億円を達成」という事実は、会社概要を見れば分かります。読者が知りたいのは、その裏側にある物語です:

  • なぜその時期に起業を決意したのか
  • 最初の顧客獲得でどんな苦労があったのか
  • 成長の転機となった決断は何だったのか
  • 失敗から学んだ教訓は何か

生成AIは、この事実抽出の段階を劇的に効率化してくれます。しかし、言葉に込められた感情、語られなかった背景、そして葛藤の末の決断プロセスといった、記事の魂となる部分は、人間による深い問い掛けでしか掘り起こせません。

【AI時代のインタビュー価値の方程式】
価値あるインタビュー = AIによる効率的なデータ活用 × 人間による共感的な対話

- AIの強み:情報収集、要約、構成案作成、SEO最適化
- 人間の強み:共感、洞察、文脈理解、感情の読み取り

さらに、公開した記事のエンゲージメント指標(読了率、共有数、コメント数)をAIで解析することで、読者が最も惹きつけられる質問パターンを学習し、次回の取材に活かすことも可能です。

データが示すインタビュー記事の価値

実際のデータを見てみましょう。コンテンツマーケティングの調査によると:

  • インタビュー記事の平均滞在時間は、一般的なブログ記事の2.3倍
  • ソーシャルメディアでの共有率は3.5倍
  • コンバージョン率(問い合わせ、資料請求など)は1.8倍

これらの数字が示すのは、読者は「人の体験や思考プロセス」に強く惹かれるということです。AIを活用してこの価値を最大化することが、現代のコンテンツマーケティングの鍵となります。

STEP1:目的設計――AI視点で読者体験を逆算

ゴールとペルソナのセットアップ

優れたインタビュー記事は、明確な目的設計から始まります。以下のフレームワークを使って、記事の方向性を定めましょう。

【目的設計フレームワーク】

1. ビジネスゴール(What)
   └ 何を達成したいか?

2. ターゲット読者(Who)
   └ 誰に届けたいか?

3. 提供価値(Why)
   └ なぜ読む価値があるか?

4. 期待行動(How)
   └ 読後にどうしてほしいか?

具体例1:スタートアップCEOへのインタビュー

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ビジネスゴール: 
  - 採用ブランディングの強化
  - 優秀なエンジニアの採用

ターゲット読者:
  - 25-35歳のエンジニア
  - スタートアップへの転職を検討中
  - 技術的な挑戦を求めている

提供価値:
  - 最先端の技術スタックの詳細
  - エンジニアの成長環境
  - 意思決定の速さと裁量の大きさ

期待行動:
  - 採用ページへのアクセス
  - カジュアル面談への申し込み

具体例2:地域で活躍する職人へのインタビュー

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ビジネスゴール:
  - 地域ブランドの認知向上
  - 商品の付加価値向上

ターゲット読者:
  - 30-50代の品質重視層
  - ストーリーのある商品を求める人
  - 地域文化に関心がある

提供価値:
  - 職人の技術と哲学
  - 商品に込められた想い
  - 地域の歴史と文化

期待行動:
  - オンラインショップへの流入
  - 実店舗への来店

AIを活用した読者ニーズの可視化

ChatGPTやClaudeなどの対話型AIを使って、読者の潜在ニーズを掘り下げることができます。

【プロンプト例】
「30代のエンジニアがスタートアップへの転職を検討する際、
CEOインタビューで最も知りたいことを10個リストアップしてください。
それぞれについて、なぜそれを知りたいのか心理的な背景も含めて説明してください。」

このようなプロンプトで得られた回答を基に、インタビューの質問設計を行うことで、読者の期待に応える記事を作ることができます。

ケース別フォーカスポイントの設計

インタビューの目的によって、焦点を当てるべきポイントは異なります。以下、代表的なケースごとの設計方法を示します。

ケース1:新商品・サービスのローンチ

【フォーカスポイント】
1. 誕生背景(Why)
   - 既存の課題認識
   - 着想のきっかけ
   - 競合との差別化ポイント

2. 開発プロセス(How)
   - 最大の技術的チャレンジ
   - ユーザーテストでの発見
   - ピボットの瞬間

3. 未来への展望(Future)
   - 3年後のビジョン
   - 社会へのインパクト
   - 次なる挑戦

【質問例】
Q: 「この商品を作ろうと決めた"決定的な瞬間"はありましたか?」
Q: 「開発中、最も大きな壁にぶつかったのはいつで、どう乗り越えましたか?」
Q: 「もし予算と時間が無限にあったら、この商品をどう進化させたいですか?」

ケース2:業界特集・トレンド分析

【フォーカスポイント】
1. 業界の変遷(Past to Present)
   - 10年前との違い
   - 転換点となった出来事
   - 消えた常識、生まれた常識

2. 現在の課題(Current Challenges)
   - 業界全体が直面する壁
   - 個社での取り組み
   - 成功と失敗の事例

3. 未来予測(Future Trends)
   - 5年後の業界地図
   - 生き残るための条件
   - 若手へのメッセージ

【質問例】
Q: 「この10年で業界の"当たり前"が覆された瞬間はありましたか?」
Q: 「今、業界で最も議論されているテーマは何ですか?」
Q: 「もし20代の自分にアドバイスするなら、何と言いますか?」

STEP2:事前準備――成功の8割は”AI+人”で決まる

依頼書作成の極意

取材依頼の成否は、最初のコンタクトで決まります。AIを活用しながら、相手に配慮した依頼書を作成しましょう。

【効果的な依頼書の構成】

件名:【取材のお願い】〇〇についてお話を伺いたく(△△メディア)

1. 挨拶と自己紹介(2-3行)
   - 媒体名と簡単な説明
   - なぜこの方に取材したいか

2. 企画の趣旨(3-4行)
   - 記事の目的とテーマ
   - 想定読者層
   - なぜ今このテーマなのか

3. 取材概要(箇条書き)
   - 希望日時(複数案)
   - 所要時間(60-90分程度)
   - 取材場所(対面/オンライン)
   - 撮影の有無

4. 質問の方向性(3-5個)
   - 大まかな質問テーマ
   - 特に伺いたいポイント

5. 掲載について
   - 掲載予定時期
   - 原稿確認の流れ
   - 写真使用の範囲

6. 締めの言葉
   - 検討期限の目安
   - 連絡先

ChatGPTを使った依頼書作成の例:

プロンプト:
「スタートアップCEOへの取材依頼メールを作成してください。
媒体:ビジネスメディア○○
対象:AI企業△△のCEO
テーマ:日本のAI産業の未来
目的:読者である経営者層にAI活用のヒントを提供」

↓

生成された文章を基に、以下をカスタマイズ:
- 相手の最近の活動への言及を追加
- 具体的な質問例を2-3個追加
- 丁寧な言い回しに調整

下調べで「既知の壁」を突破する

限られた取材時間を最大限活用するには、事前の徹底的なリサーチが不可欠です。

AIを活用した効率的なリサーチフロー:

mermaid

graph TD
    A[取材対象者の基本情報収集] --> B[AI要約ツールで情報整理]
    B --> C[既出情報のマッピング]
    C --> D[ギャップ・矛盾点の発見]
    D --> E[独自の切り口を設計]
    E --> F[質問リストの作成]

具体的なリサーチ手法:

  1. 公開情報の網羅的収集 収集対象: - 公式サイト、プレスリリース - 過去のインタビュー記事(最低5本) - SNSでの発言(直近3ヶ月) - 登壇資料、YouTube動画 - 著書、寄稿記事
  2. AI要約での情報整理 ChatGPT/Claudeへの指示例: 「以下の記事から、[取材対象者名]の 1) キャリアの転機 2) ビジネス哲学 3) 将来ビジョン に関する発言を抽出し、時系列で整理してください」
  3. ギャップ分析シート 【分析項目】 □ 語られていない期間(空白の時期) □ 発言の変化(以前と今で違うこと) □ 具体例の不足(抽象論で終わっている話) □ 失敗談の欠如(成功話ばかり) □ 人間的な側面(趣味、価値観など)

質問設計:深さを生む「仮説型質問」

事前リサーチを基に、単なる情報収集ではなく、新たな視点を引き出す質問を設計します。

効果的な質問の型:

1. 仮説検証型
   「○○という市場の変化を見ていると、
    御社の戦略も△△にシフトしているように見えますが、
    この認識は正しいでしょうか?」

2. 比較対照型
   「競合のA社は○○戦略、B社は△△戦略を取っていますが、
    御社が□□を選んだ理由は何でしょうか?」

3. 時系列深掘り型
   「2020年の○○から、2023年の△△への転換は
    大きな決断だったと思いますが、
    その間にどんな葛藤がありましたか?」

4. 感情探索型
   「○○を達成された時、最初に誰に報告しましたか?
    その時の相手の反応は?」

5. 逆説型
   「もし○○をやっていなかったら、
    今頃どうなっていたと思いますか?」

機材準備チェックリスト

プロフェッショナルな取材のための完璧な準備リストです。

【必須機材】
□ メインレコーダー(ICレコーダー)
  └ 録音レベルの事前確認
  └ 残量確認(最低3時間分)
  
□ サブレコーダー(スマートフォン)
  └ 録音アプリの動作確認
  └ 機内モードの設定確認

□ ノートとペン(最低2本)
  └ キーワードメモ用
  └ 相手の表情や仕草の記録用

□ カメラ関連
  └ 一眼レフ/ミラーレス本体
  └ 予備バッテリー(2個以上)
  └ SDカード(予備含め3枚)
  └ レンズクリーニングクロス

【あると良い機材】
□ 外部マイク(指向性マイク)
□ 三脚(動画撮影の場合)
□ レフ板(ポートレート撮影用)
□ モバイルバッテリー
□ 延長コード
□ 名刺(多めに)

STEP3:当日の進行――Why/Howを深掘りする設計図

最初の5分で作る心理的安全性

取材の成否は、最初の5分で決まります。この時間で相手との信頼関係を構築し、本音を話してもらえる雰囲気を作りましょう。

心理的安全性を作る具体的なステップ:

1. 到着〜挨拶(1分)
   「本日はお忙しい中、お時間をいただき
    本当にありがとうございます。」
   → 感謝の気持ちを最初に伝える

2. 場の設定(1分)
   「念のため確認ですが、○時頃までお時間
    よろしいでしょうか?」
   → 時間の共有で安心感を与える
   
   「録音をさせていただいてもよろしいでしょうか?
    正確にお話を記録したいので。」
   → 許可を得ることで信頼を構築

3. アイスブレイク(2分)
   「素敵なオフィスですね。こちらに移転されて
    どのくらいになるんですか?」
   → 環境への関心を示し、リラックスを促す
   
   「先日の○○のニュース、拝見しました。
    反響はいかがでしたか?」
   → 事前リサーチをさりげなくアピール

4. 本日の流れ説明(1分)
   「本日は、主に3つのテーマでお話を伺えればと
    思っています。まず○○について、次に△△、
    最後に□□という流れでいかがでしょうか?」
   → 見通しを共有し、安心感を提供

質問の黄金フロー:ストーリーを紡ぐ

インタビューは、断片的な質疑応答ではなく、一つの物語として構成すべきです。

ストーリー型インタビューの基本構造:

【第1幕:現状と背景(15分)】
目的:読者に文脈を提供する

Q1: 「まず、現在の事業について教えてください」
Q2: 「この事業を始めたきっかけは?」
Q3: 「当時の市場環境はどうでしたか?」

↓ ブリッジ質問
「なるほど、○○という状況だったんですね。
 では、具体的にどう行動されたんですか?」

【第2幕:挑戦と葛藤(20分)】
目的:人間味とリアリティを引き出す

Q4: 「最初の壁は何でしたか?」
Q5: 「その時、正直どう思いました?」
Q6: 「チームの反応はどうでしたか?」
Q7: 「諦めようと思ったことは?」

↓ ブリッジ質問
「そんな困難を乗り越えられたのは
 すごいですね。転機は何だったんですか?」

【第3幕:突破と成長(20分)】
目的:読者に希望とヒントを与える

Q8: 「ブレークスルーの瞬間は?」
Q9: 「成功の要因を3つ挙げるなら?」
Q10: 「今振り返って、学んだことは?」

↓ ブリッジ質問
「素晴らしい成果ですね。
 では、今後についてお聞かせください」

【第4幕:未来への展望(10分)】
目的:記事を前向きに締めくくる

Q11: 「次の挑戦は何ですか?」
Q12: 「5年後、どうなっていたいですか?」
Q13: 「読者へメッセージをお願いします」

深掘りテクニック:5W1H+感情

表面的な事実を超えて、心に響くストーリーを引き出すテクニックです。

1. 「初めて」を聞く

❌ 表面的:「製品開発はどう進めましたか?」
⭕ 深掘り:「初めてプロトタイプが動いた瞬間、どんな気持ちでした?」

2. 「転機」を具体化する

❌ 表面的:「どうやって成功しましたか?」
⭕ 深掘り:「流れが変わったな、と感じた具体的な出来事はありますか?」

3. 「人」にフォーカスする

❌ 表面的:「チームワークは良かったですか?」
⭕ 深掘り:「チームで最も印象に残っている人のエピソードを教えてください」

4. 「失敗」を財産にする

❌ 表面的:「順調でしたか?」
⭕ 深掘り:「最大の失敗と、そこから得た教訓を教えてください」

5. 「決断」の瞬間を切り取る

❌ 表面的:「なぜその方向に進んだんですか?」
⭕ 深掘り:「AかBかで迷った時、最後の決め手は何でしたか?」

傾聴とメモの技術

相手の話を最大限引き出すための、プロフェッショナルな傾聴技術です。

効果的な相槌のバリエーション:

理解を示す:「なるほど」「確かに」
共感を示す:「それは大変でしたね」「素晴らしいですね」
驚きを示す:「えっ、そうなんですか」「知りませんでした」
促しを示す:「それで?」「具体的には?」
要約を示す:「つまり○○ということですね」

メモ術:キーワード記録法

【ページレイアウト】
┌─────────────────┐
│  ① メインキーワード    │
│  ・転機               │
│  ・2019年の決断        │
│  ・顧客の一言          │
├─────────────────┤
│  ② 感情ワード         │
│  ・悔しかった         │
│  ・鳥肌が立った       │
│  ・眠れなかった       │
├─────────────────┤
│  ③ 要追加質問         │
│  ・その顧客の詳細     │
│  ・チームの反応       │
│  ・具体的な数字       │
└─────────────────┘

トラブルシューティング実例集

取材中によくあるトラブルと、その対処法を実例で紹介します。

ケース1:話が脱線し続ける

状況:質問と関係ない自慢話が続く

対処法:
「すごいお話ですね!その経験が、
 ○○(本題)にどう活きているか
 教えていただけますか?」
→ 相手を否定せず、本題に接続する

ケース2:抽象的な話ばかり

状況:「頑張った」「大変だった」で終わる

対処法:
「『大変だった』というのは、例えば
 どんな場面でしょうか?印象的な
 エピソードがあれば教えてください」
→ 具体例を引き出す質問を重ねる

ケース3:ネガティブな反応

状況:「それは答えられません」と拒否

対処法:
「申し訳ございません。お答えいただける
 範囲で結構ですので、差し支えない部分
 だけでも教えていただけますか?」
→ 謝罪+範囲を狭めて再質問

ケース4:時間が足りない

状況:予定時間の10分前、まだ核心に触れていない

対処法:
「残り時間も限られてきましたので、
 最後にこれだけは伺いたいのですが、
 ○○についてはいかがでしょうか?」
→ 優先順位を明確にして質問

写真撮影のゴールデンルール

記事の印象を大きく左右する写真撮影のコツです。

【撮影タイミング】
1. インタビュー前(5分)
   - 緊張感のある真剣な表情
   - 仕事モードの自然な姿

2. インタビュー中(随時)
   - 話している自然な表情
   - 身振り手振りの瞬間
   - 資料を見せてもらう場面

3. インタビュー後(10分)※最も重要
   - リラックスした自然な笑顔
   - 職場や商品との記念撮影
   - 「普段の様子」を演出した撮影

【撮影の声かけ例】
「自然な感じで結構ですので、
 いつも通り○○していただけますか?」
「少し窓の方を見ていただいて...
 はい、いい表情ですね!」

STEP4:仕上げ&公開――生成AIでスピードと品質を両立

AI文字起こしからの原稿作成フロー

取材の録音データを、読者の心に響く記事に仕上げるプロセスです。

効率的な原稿作成ワークフロー:

mermaid

graph LR
    A[録音データ] --> B[AI文字起こし]
    B --> C[粗原稿生成]
    C --> D[構成整理]
    D --> E[リライト]
    E --> F[推敲・校正]
    F --> G[最終確認]

1. AI文字起こしサービスの選択

推奨サービス比較:
┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│サービス名    │精度     │速度     │料金     │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Whisper      │★★★★☆  │★★★★★  │無料〜    │
│CLOVA Note   │★★★★★  │★★★★☆  │300分無料 │
│Otter.ai     │★★★★☆  │★★★★☆  │有料     │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

2. 文字起こし後の構成整理

【ChatGPT/Claudeへの指示例】
「以下のインタビュー文字起こしから、
 読者にとって価値のある部分を抽出し、
 以下の構成で記事案を作成してください:

 1. 導入(フック):最も印象的な発言
 2. 背景:なぜこの事業を始めたか
 3. 挑戦:直面した困難と解決策
 4. 成果:得られた結果と学び
 5. 展望:今後のビジョン

 各セクション200-300文字程度で。」

3. 人間によるリライトポイント

AIが苦手な部分を重点的に修正:
□ 感情表現の補強
□ 文脈の補足
□ 業界用語の解説
□ 読者視点での価値付け
□ エピソードの具体化

SEO最適化チェックリスト

検索エンジンと読者の両方に最適化された記事に仕上げます。

【技術的SEO】
□ タイトルタグ(32文字以内)
  └ メインキーワードを前方に配置
□ メタディスクリプション(120文字)
  └ 記事の価値を端的に表現
□ 見出し構造(H1→H2→H3)
  └ 論理的な階層構造
□ 画像のalt属性
  └ 説明的なテキストを設定

【コンテンツSEO】
□ キーワード密度(2-3%)
  └ 自然な形で配置
□ 関連キーワードの使用
  └ 共起語を適切に含める
□ 内部リンク
  └ 関連記事への導線設計
□ 構造化データ
  └ インタビュー記事用のスキーマ

【ユーザー体験】
□ 読みやすい段落構成
  └ 1段落3-4行程度
□ 適切な画像配置
  └ 500文字に1枚程度
□ 目次の設置
  └ 長文記事には必須
□ モバイル最適化
  └ スマホでの可読性確認

記事構成のベストプラクティス

読了率を高める、実証済みの記事構成パターンです。

【高エンゲージメント記事の構成】

1. フック(つかみ)- 50文字
   インパクトのある発言や数字で興味を引く
   例:「失敗の連続で、預金残高は3万円でした」

2. リード文 - 200文字
   記事の概要と読む価値を提示
   例:なぜこの人の話を聞くべきか

3. 目次 - 見出しリスト
   長文の場合は必須
   読者に全体像を提示

4. 本文 - 各セクション400-600文字
   ├─ 背景編(Why)
   ├─ 挑戦編(How)
   ├─ 成果編(What)
   └─ 未来編(Future)

5. まとめ - 200文字
   重要ポイントの整理
   読者へのメッセージ

6. CTA(行動喚起)
   関連記事、資料請求、SNSシェアなど

公開前の最終チェック

【必須確認項目】
□ 事実確認
  └ 固有名詞、数値、日付
□ 取材対象者への確認
  └ 事前に約束した範囲で
□ 法的リスクの確認
  └ 誹謗中傷、著作権侵害
□ 画像の権利確認
  └ 肖像権、使用許諾
□ リンク切れチェック
  └ 内部・外部リンク全て

継続改善――AIアナリティクスで”型”を高速進化

データドリブンな改善サイクル

公開後のデータを分析し、次回の取材に活かすPDCAサイクルを構築します。

収集すべきKPIと分析方法:

【基本指標】
1. ページビュー数
2. 平均滞在時間
3. 読了率(スクロール深度)
4. 直帰率
5. SNSシェア数

【高度な分析】
- ヒートマップ分析
  └ どの部分が最も読まれているか
- 離脱ポイント分析
  └ どこで読者が離れているか
- 検索クエリ分析
  └ どんなキーワードで流入しているか

【AIを使った分析例】
「以下の記事のアナリティクスデータを分析し、
 改善ポイントを5つ提案してください:
 - 平均滞在時間:2分30秒(目標:4分)
 - 読了率:45%(目標:60%)
 - 最も離脱が多いセクション:技術詳細の説明部分」

成功パターンの言語化と共有

チーム全体のスキルアップのため、成功事例を型化して共有します。

【インタビュー成功事例シート】

記事タイトル:○○○○
取材対象者:△△△△
公開日:2024/XX/XX

◆成果指標
PV数:10,000(平均の3倍)
滞在時間:5分20秒(平均の2倍)
SNSシェア:500件

◆成功要因分析
1. 事前準備
   - 過去記事10本を分析し、未回答の質問を特定
   - 業界の最新トレンドを把握

2. 当日の進行
   - 冒頭の雑談で共通の話題を見つけた
   - 「初めて」の体験を深掘りした

3. 記事構成
   - 衝撃的な数字から始めた
   - 失敗談を詳細に描写した

◆次回への改善点
- 写真のバリエーションを増やす
- 専門用語の解説をもっと丁寧に

AI活用の最新トレンド

インタビュー記事制作における、最新のAI活用事例を紹介します。

1. リアルタイム要約AI

取材中にAIが要点を整理し、
次に聞くべき質問を提案する
→ 聞き逃しを防ぎ、深掘りを促進

2. 感情分析AI

音声から話者の感情を分析し、
盛り上がりポイントを可視化
→ 記事の山場を的確に設定

3. 自動見出し生成

文字起こしデータから、
SEOに最適な見出しを自動生成
→ 構成作成時間を大幅短縮

4. 多言語展開AI

日本語インタビューを
自然な英語記事に自動変換
→ グローバル展開を容易に

実践的なケーススタディ

成功事例1:スタートアップCEOインタビュー

【背景】
- B2B SaaSスタートアップのシリーズA調達発表
- 目的:採用ブランディング+顧客獲得

【工夫したポイント】
1. 事前準備
   - 競合5社のCEOインタビューを分析
   - 差別化ポイントを明確化

2. 質問設計
   - 「最初の顧客獲得の瞬間」を深掘り
   - 「不採用にした機能」から哲学を探る

3. 記事構成
   - エンジニア向けに技術スタックを詳述
   - 顧客の成功事例を具体的に紹介

【結果】
- 記事公開後1週間で採用応募30件
- 顧客問い合わせ15件
- LinkedInでのシェア200件超

成功事例2:伝統工芸職人インタビュー

【背景】
- 創業150年の工房の4代目職人
- 目的:若い世代への技術継承PR

【工夫したポイント】
1. 事前準備
   - 工房の歴史年表を作成
   - 専門用語集を準備

2. 質問設計
   - 「祖父から言われた一言」を起点に
   - 現代的な挑戦を中心に構成

3. 記事構成
   - ビジュアル重視(制作過程を連続写真で)
   - 専門用語は都度解説を挿入

【結果】
- 20-30代読者が全体の60%
- 工房見学申し込み50件
- 地元メディアでの二次掲載3件

まとめ:AI時代だからこそ、人の物語が心を打つ

生成AIの登場により、情報の収集や整理、構成作成は劇的に効率化されました。しかし、それは同時に「誰でも作れる表面的なコンテンツ」が溢れる時代の到来も意味します。

だからこそ、インタビュー記事の価値は逆に高まっています。AIには決して作り出せない、その人だけの体験、感情、決断の瞬間。それらを巧みな対話で引き出し、読者の心に届く物語として紡ぐことが、これからのコンテンツ制作者に求められる最も重要なスキルです。

本記事で紹介した手法を活用し、AIを”最強の相棒”として、価値あるインタビュー記事を作り続けてください。

インタビュー記事制作のご相談は、お気軽にHarmonic Societyまで。企画立案から公開後の分析まで、ワンストップでサポートいたします。

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師田 賢人

Harmonic Society株式会社 代表取締役。一橋大学(商学部)卒業後、Accenture Japanに入社。ITコンサルタントとして働いた後、Webエンジニアを経て2016年に独立。ブロックチェーン技術を専門に200名以上の専門家に取材をし記事を執筆する。2023年にHarmonic Society株式会社を設立後、AI駆動開発によるWebサイト・アプリ制作を行っている。

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