生成AI(Gemini)×ETLならReckoner(レコナー)

スプレッドシートのデータを参照し、生成AI(Gemini)で作った考察をSlackへ投稿する方法

課題・現状

売上げデータやマーケティング施策効果をスプレッドシートに記録しているものの、分析リソース不足のためデータが活用しきれず、メンバーへの情報共有も遅れている。そこで、生成AIを活用し、データから簡単な考察を自動生成、Slackに投稿することで分析業務を効率化し、データに基づいた迅速な意思決定を実現したい。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • データ分析の工数削減

    ETL(Reckoner)内で生成AI(Gemini)を活用することで、Googleスプレッドシートのデータを参照して考察、さらにSlackへの投稿まで自動で完了するため、一連の工数をかける必要なくデータ分析ができるようになった。

  • リアルタイムでの情報共有

    スプレッドシートの更新をトリガーにSlackへの自動投稿を行うことで、チームメンバー全員にリアルタイムで情報を共有が可能となり、 手動での報告や共有の手間が省け、迅速な意思決定に繋がる。さらに生成AIであれば24時間365日稼働できるため、深夜や休日のデータ変動にも対応し、常に最新の情報を提供できる。

  • 大量データの客観的な分析

    人間が処理しきれない大量のデータを生成AIが分析することで、隠れた相関関係やパターンを発見できる可能性がある。また、感情やバイアスに左右されず、データに基づいた客観的な分析をすることで、人間の主観が入る余地を減らし、より正確な考察が可能となる。

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    スプレッドシートのデータを参照し、生成AI(Gemini)で作った考察をSlackへ投稿する方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. ・Reckoner(レコナー)が、データを保有しているGoogleスプレッドシートと考察を投稿するSlackチャンネルにアクセスできるようにするため、接続設定をおこなう。
        ・スプレッドシートのデータを取得する。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. ・Reckoner(レコナー)画面上で、「ファイル生成」タスクを用いて生成AI(Gemini)にアップロードするCSVファイルを作成する。

      2. ・作成したCSVファイルを「HTTP」タスクを用いて生成AI(Gemini)にアップロードする。

      3. ・「HTTP」タスクを用いて、生成AI(Gemini)にプロンプトを与えて考察を作成させる。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、Googleスプレッドシートと各タスク、Slackを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • ETL内で生成AI(Gemini)を活用!

      ETLで生成AI(Gemini)を活用すれば日々蓄積される大量データも自動で考察、メンバーに共有までできる。

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