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VOCからのプロダクト改善提言:サポートデータを経営に届ける方法

日々蓄積される問い合わせデータは「宝の山」です。AIがVOC(顧客の声)をカテゴリ分析・トレンド検出し、プロダクトチームや経営層に対して具体的な改善提言を行うためのレポーティング手法を習得します。

12 コース 無料で受講 AI全般 データ分析・Excel 意思決定支援 カスタマーサポート VOC分析 応用

このパスのコース

順番に受講することで、体系的にスキルを習得できます。

1
AIに聞くExcel:関数・ピボット・グラフの操作をAIに教わる
VLOOKUPやピボットテーブルの作り方をAIに質問して学ぶ。「やりたいこと」を伝えるだけで最適な関数や操作手順を教えてもらう方法を習得します。
2
基本統計分析:平均・中央値・標準偏差をAIで理解する
統計の基礎概念をAIと対話しながら学ぶ。自分の業務データに適用し、数字の「意味」を読み解く力を身につけます。
3
感情分析・テキストマイニング:文章データからインサイトを抽出
レビュー、問い合わせ、SNS投稿などのテキストデータをAIで感情分析。ポジティブ/ネガティブの傾向やキーワード頻出パターンを可視化します。
4
クレーム・苦情対応のAI支援:感情分析と最適な返答設計
怒りの程度を感情分析で判定し、最適なトーンと内容の返答案をAIが提示。オペレーターのストレスを軽減しながら解決に導くテクニックを学びます。
5
レポート・ダッシュボード解説文のAI自動生成
データ分析結果やKPIダッシュボードの「解説コメント」をAIが自動生成。数字の裏にある示唆を言語化するレポーティング術を習得します。
6
データの可視化:AIでグラフ・チャートの最適な見せ方を選ぶ
棒グラフ・折れ線・円グラフ・散布図のどれを使うべきか。データの性質と伝えたいメッセージに応じた最適な可視化手法をAIに提案させる方法を学びます。
7
異常値・外れ値の検出:AIで見つけるデータの異常パターン
不正取引、設備異常、品質問題などの予兆をデータから検出するAI活用法。正常パターンからの逸脱を自動でアラートする仕組みを学びます。
8
ダッシュボード設計の基本:KPIの選定から見せ方まで
何を測り、誰に、どう見せるか。ダッシュボード設計の基本原則と、AIを使って効果的なモニタリング画面を構築する方法を学びます。
9
データストーリーテリング:分析結果を「伝わる」形に変換する
正確な分析も伝わらなければ意味がない。データからストーリーを組み立て、意思決定者を動かすプレゼンテーション術を習得します。
10
ECサイトのAI最適化:商品説明・レコメンド・レビュー分析
EC運営の主要タスク—商品説明文生成、レコメンドエンジン活用、レビューの感情分析—をAIで効率化する方法を学びます。
11
エンゲージメントサーベイのAI分析:感情分析と離職予兆検知
サーベイのフリーコメントをAIで感情分析し、離職予兆を検知。経営層に「次に打つべき手」を提言するためのデータ活用法を学びます。
12
KPI設計とモニタリング基盤:AIで構築する全社パフォーマンス管理
何を測るか、どう測るか。KPIツリーの設計、データ自動集約、異常値アラートで全社パフォーマンスを可視化するモニタリング基盤を構築します。

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