ロケーション分析

位置情報データを用いた新しいマーケティングを。

統計データでは実現できない“時間”・“曜日”軸での分析や
競合店舗の来訪者の属性、時系列推移、来訪エリアといった切り口、
エリア、顧客にピンポイントなサービスや広告展開を支援します。

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ロケーション分析とは

ロケーションにまつわる様々なデータを、GIS(地図情報システム)やBIツール等で地図上に可視化し、視覚的に解析し把握するロケーション分析。
スマートフォンの位置情報やSNSデータ、衛星データ等、そのエリアでタイムリーに収集できるオルタナティブデータや、その土地に住む人の家族像や、富裕度、消費傾向等を示す統計等のトラディショナルデータ、その両方に対し可視化・分析できます。

ここでは、政府・自治体やシンクタンクから民間企業まで、様々なシーンで注目を集める、位置情報等のオルタナティブデータを活用したロケーション分析について、その必要性や用途、ニーズ別のシステムやデータの選び方を具体的にご紹介します。

トラディショナルデータ
網羅性が高い(基本的に全数調査)、分析対象項目数が多い
【主なデータ】
夜間人口系:国勢調査や住民基本台帳
昼間人口系:昼間人口、従業者数
商業人口計:商業人口、買い物人口
オルタナティブデータ
データ提供各社で傾向と特徴があるが、
数日前の情報がわかる/時間帯別の分析ができる/曜日別の分析ができる/競合の分析も可能/コロナ禍の分析も可能
などのメリットがある

ロケーション分析の必要性

位置情報等を活用したタイムリーなロケーション分析は、新型コロナウイルスの流行に伴い、主に人流把握の分野で注目を集めました。
今や、その他の様々なデータと組み合わせて分析することで、人流の動線やボリュームだけでなく、そのエリアや、そこに住む人、そこを行き交う人の属性や特性を把握できるようになり、活用の幅は広がり続けています。

例えば、スマートフォンの位置情報を活用すれば、推定の居住地や勤務地なども推測でき、

「どこからどこへ」
「通勤なのか、おでかけなのか、旅行なのか」
「通るだけか、立ち止まっているか」

等も分析できるため、エリアの特性がより具体的になります。また、AIの活用が進めば、過去の人流傾向から未来を予測することもでき、災害時の人口動態趣味レーション等で根拠を持った提案に役立てることもできるとされています。

ロケーション分析の進化

旧来
数年前のデータを
基に推察
現在:タイムリーかつリアルな洞察
ほぼリアルタイムで
取得できるデータを
活用
データの
種類や
精度が向上

スマートフォンの位置情報を活用

位置情報を活用し、
居住地や
勤務地を推測

移動の目的
(通勤・外出・旅行)や、
通過・停止等の
行動を把握

このようなデータドリブンな施策立案を生み出すDX環境は、自治体から民間企業まで今後ますます需要が高まるといわれています。

そこで新たな課題となっているのが、「どのデータ」「どのツール」を使えばいいのかという点。
次の章からは、業界別や手法別の分析事例やデータ・ツール選びのコツをご紹介します。

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業界別ロケーション分析例

出店戦略・売上予測

出店戦略・売上予測

既存店の売上データと位置情報を組み合わせ、各店舗の商圏範囲を把握。顧客層や競合店の分布状況を可視化し、出店候補地の選定に役立てられます。
また、出店候補地周辺の交通量、通行量から来店者数を予測し、売上予測モデルの変数として活用。予測モデルの精度を高められます。

顧客・競合分析

顧客・競合分析

スマホの位置情報等の活用で、自社/競合店舗(施設)の来店頻度や滞在時間の把握、イベント来場の効果測定等が可能。顧客の購買履歴と位置情報を組み合わせれば、購買行動パターンの分析ができ、販促活動や自社の競争力強化に役立てられます。

観光

観光

観光エリアの人流データ(位置情報等)の把握により、観光ルート、滞在時間、混雑状況、移動手段等の行動パターンを分析し、観光体験の改善に役立てられます。
また、どこから来たかのトリップ調査をタイムリーなデータに基づいて調査でき、観光誘致の効果的な広告ターゲティングにも活用できます。

交通施策・街づくり

交通施策・街づくり

位置情報データは、市民の移動実態を可視化し、客観的な根拠に基づいた交通政策や都市計画の策定を可能にします。 従来のアンケート調査では把握しきれなかった、時間帯別、曜日別、季節別の人の流れや、交通量の多いエリアや時間帯等を詳細に把握でき、より効果的な対策や渋滞緩和、交通機関の最適化等を講じることができます。

防災

防災

位置情報データは、災害発生時の住民の避難状況をタイムリーに把握し、迅速かつ的確な避難誘導に役立てることができます。また、各避難場所の混雑状況もリアルタイムに把握でき、避難者の分散や満員に近い避難所への集中を避け、より安全な場所への誘導に寄与します。

需要予測・投資判断

需要予測・投資判断

位置情報データは、人口統計や交通量データと組み合わせることで、特定エリアの特性を詳細に把握できます。これにより、地域特性に合わせたより精緻な需要予測が可能となり、適切な投資判断に繋がります。

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手法別ロケーション分析例

滞在・来訪者分析

滞在・来訪者分析

スマホの位置情報等は、性別や年代等の属性が紐づいており、滞在者や来訪者のペルソナ分析に役立ちます。デモグラフィック属性だけでなく、エリアに紐づいた購買傾向やライフスタイルが分かるデータと掛け合わせると、来訪者の解像度をより高められます。

インバウンド人流分析

インバウンド人流分析

訪日客の人流データから、訪日外国人観光客の行動を分析できます。 訪日客がどこを訪れ、どのような経路で移動したのかを把握することで、観光地の魅力向上やマーケティング施策の改善につなげることができます。データの種類によっては、国別や訪日頻度別等の属性でセグメントし分析することも可能です。

回遊・OD分析

回遊・OD分析

位置情報の活用で、特定のエリア内での人の移動パターンを分析できます。どこからどこへ移動したのか、滞在時間はどのくらいだったのか等を把握することで、エリアの魅力向上や店舗配置の最適化につなげることができます。
防災計画や街づくり等を始め、交通調査や観光マーケティング等、幅広い用途で活用されています。

道路通行量分析

道路通行量分析

道路通行量分析は、特定の道路やエリアを実際に通過する車両数を測定し、交通量や混雑状況を把握するための分析手法です。渋滞緩和や交通量の予測、店舗出店戦略の立案、広告宣伝効果の測定など、幅広いメリットが期待できます。

時系列人流調査

時系列人流調査

顧客や競合の行動を時間軸で分析する時系列人流調査。例えば、特定の店舗の営業時間帯や曜日ごとの来店客数を調査することで、需要予測や営業時間の最適化に活用できます。 また、競合店舗の来店客数を調査することで、競合戦略の分析や自社の差別化戦略の立案に役立てることができます。

行動要因分析

行動要因分析

行動要因分析は、人々の移動の背後にある理由を理解することを目的とした分析手法です。位置情報データと組み合わせることで、人々がなぜ特定の場所を訪れたのか、滞在時間の長短の理由、移動経路の選択理由などを明らかにすることができます。

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ロケーション分析、位置情報分析における
データ・ツール選びのコツ

位置情報データはビジネスにおいて大きな可能性を秘めていますが、適切なデータ・ツールを選択することが重要です。

位置情報データの特性

GPSデータ

GPSデータ

GPSデータは、数メートルから数十センチメートルという高精度で位置情報を取得することができます。また、タイムリーにデータを取得することができます。
ただ、屋内での人流把握には不向きで、ビルのフロア毎の分析はできません。

Wi-Fiデータ

Wi-Fiデータ

Wi-Fiデータは屋内でも利用でき、GPSデータよりも詳細な情報を得ることができます。ただ、Wi-Fiアクセスポイントの位置情報が正確でない場合、精度が低下する可能性があります。
Wi-Fiデータは個人のプライバシーに関わる情報でもあるため、データの取得や利用には十分な注意が必要です。

ビーコンデータ

ビーコンデータ

ビーコンデータは、ビーコンと呼ばれる小型の無線送信機から発信される信号を利用して、デバイスの位置情報をリアルタイムに取得するものです。
GPSと比べ、屋内でも精度の高い利用が可能です。

通信基地局データ

通信基地局データ

通信基地局データは、移動体通信事業者によってスマートフォン等の位置情報を取得できるため、人口の動きや行動を把握するのに有効です。
高い精度の位置情報をタイムリーに取得できます。

人流+αで、より深い分析を可能にするデータ例

SNSデータ

SNSデータ

SNS上でのユーザーの発言や行動は、消費者の感情やトレンドを把握するのに役立ちます。
位置情報データと組み合わせることで、特定の地域や場所での消費者の感情やトレンドをより詳細に分析することができます。

クレジットカード等の決裁データ

クレジットカード等の決裁データ

クレジットカードの利用履歴を位置情報データと突き合わせれば、消費者の購買行動のパターンを把握することができます。
購買場所の特定、購買行動のパターン分析、顧客セグメント分析等への活用が期待され、消費者のより深い理解に役立ちます。

エリアセグメンテーションデータ

エリアセグメンテーションデータ

エリアセグメンテーションデータ(ジオデモグラフィックデータ)は、統計情報をもとに人口構成や世帯属性、消費行動などの特徴を把握できるデータです。エリアの年齢構成や富裕度、生活スタイル等を分析し、ターゲットが集中するエリアの選定等が可能です。位置情報と組み合わせて、自社や競合他社の詳細な顧客像の把握やエリア特性の分析が可能となります。
※当社のエリアセグメンテーションデータはこちら

位置情報データ選択時の主なチェック項目

データの精度、品質、信頼性
位置情報データの精度や粒度、品質は、提供されるサービスによりさまざまです。分析結果の信頼性に大きな影響を与えるため、データの品質に加え、ソースや収集方法を確認し、その信頼性を確保しておく必要があります。
データ加工や編集の難易度
位置情報データの加工や編集は、専門的な知識や技術が必要となる場合があります。データを選ぶ際は、加工や編集の難易度を考慮し、適切な方法を選択する必要があります。サービスによっては、分析ツールとデータが一体になっており、編集や加工をすることなく活用できるものもあります。
データ特性が活用目的に合っているか
位置情報データはさまざまな特性を持つため、自社の活用目的に合ったデータを選択する必要があります。主な位置情報データの特性は、こちらをご覧ください。
分析するツールやシステムと互換性があるか
位置情報データの分析には、さまざまなツールやシステムが利用できます。自社の分析環境と互換性のあるツールやシステムを選択する必要があります。

様々なデータと組み合わせて
分析でき地図上で可視化できる
GIS

GIS

GISを用いると、容易な操作で地図上にデータを重ねて可視化でき、空間的な分析が行えます。位置情報データだけでなく、人口統計データや自社データ等を容易に組み合わせて分析でき、特定エリアの顧客(居住者)特性や購買行動の分析等が可能になります。

加工済データで探索的に
アウトプットビジュアライズに優れる
BI・統計解析ツール

BI・統計解析ツール

BIツールや統計解析ツールは、大量のデータを分析するためのソフトウェアです。位置情報データに含まれる属性情報を分析したり、統計処理を行うことができます。

データ加工も自分で
実施自身のツールで自由に分析
ローデータ

ローデータ

ローデータは、加工されていない生のデータのことです。解析等の専門知識がある場合は、プログラミング等の技術を用いて、データ加工から分析まで、自身の技術とツールで自由なレイアウトでデータ分析を行うことができます。

ツール選択時のチェック項目

様々なデータと連携しやすいか
位置情報データだけでなく、自社データやその他様々なデータと組み合わせることで、より深い分析ができるようになります。データ加工のウハウがない場合は、分析ツールが外部データとの連携をサポートしているかどうかは重要なチェックポイントです。
操作性に優れ、分析しやすいか
だれでも分析ができる環境を作るなら、データのインポートが容易であるか、複雑かつ専門的な知識を必要としないか、直感的な操作で分析できるか等、操作性や分析のしやすさも重要なチェックポイントになります。
サポート体制は手厚いか
高度な分析をしようと思うほど、ツール自体も多機能になるため、最初から自力のみで操作やデータ分析方法を習得するのは難しい場合もあります。ツール導入後、チャットや電話、セミナー、トレーニング等、困った際に頼れるサポート体制が複数のチャネルで確保されているかもチェックするとよいでしょう。

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当社ソリューションのご紹介

課題やニーズに応じた様々ソリューションをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

ロケーションデータ可視化ソリューション

GIS
サブスク人流分析ツール
KDDI Location Analyzer

  • 性別や年代等の属性を付加した高精度な人流分析
  • 居住地分析、来訪者分析、回遊分析等、様々な切り口で分析可能
  • 専門知識がなくても、地図やグラフで直感的に分析結果を把握
  • サブスク型で、コストを気にせずセルフで何度でも分析できる

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GIS
全国の道路通行量を網羅
MarketAnalyzer® Traffic

  • 日本全国の道路通行量データを網羅、道路1本単位で把握可能
  • 平休日、時間帯別、属性別、移動手段別の他、自動車の平均速度も把握可能
  • 通行や滞在の多い場所を逆引き検索可能
  • 様々な統計データとのクロス分析が可能

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GIS
業界最大規模のGPS位置情報を活用
MarketAnalyzer® PPLA

  • 全体傾向を掴みやすい。
  • 最小125mメッシュで可視化でき、駅前立地や繁華街等小地域での分析も可能。
  • 公的統計と掛け合わせた高度な分析が可能。
  • 従量課金型のため、必要なタイミングで必要分のみ分析できる

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人流マーケティングツール
「マチレポ」

  • 日本全国任意のエリアの訪問者数や交通の流れを分析可能
  • 居住地別・時間帯別・性年代別での来訪者数分析が可能
  • 自店舗・施設の商圏含意や競合店の来訪者属性、店前通行量等を把握可能
  • 生成AIによるレポート要約やダウンロード機能で業務効率をアップ

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国別・時間帯別で分析
「インバウンドプロファイラー」

  • 訪日客の集まる場所、周遊ルート、鉄道利用状況等を調査可能
  • 煩雑な集計を必要とせず、Webブラウザで容易に分析可能
  • 特定エリアの訪日客の傾向や隣接地域との比較を行える

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通行速度、混雑把握に
「自転車プロファイラー」

  • 任意の日、任意の道路の交通速度が簡単に分かる
  • 最短昨日のデータを閲覧可能
  • 区間ごとの所用時間が分かり、朝昼夜の混雑具合が分かる
  • 道路への流入・流出経路が分かり、道路規制の影響を広範囲で把握可能

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位置情報データラインナップ

KDDIの高信頼データ
KDDI Location Data

  • 過去に遡って調査可能な「移動滞在データ」
  • 出発地点から到着地点まで何人移動したかを示す「ODデータ」
  • 道路単位での人の人流を把握可能な「道路通行量データ」
  • 約2時間前までのその時点の人口を示す「準リアルタイムデータ」
  • 現在時刻から24時間後までの人口を予測する「未来予測データ」 等

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プロユース向け
流動人口データ

  • GPS位置情報ログをベースに、「いつ・どこに・どれくらいの人がいるのか」を示せる
  • 500m/250m/100m/50mメッシュ単位があり、よりミクロな分析が可能
  • 「夜間人口」や「昼間人口」等の統計データとの併用で、人々の動きを詳細に分析可能

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国内も、インバウンドも
注目・嗜好SNSデータ

  • GPS位置情報ログをベースに、「いつ・どこに・どれくらいの人がいるのか」を示せる
  • 500m/250m/100m/50mメッシュ単位があり、よりミクロな分析が可能
  • 「夜間人口」や「昼間人口」等の統計データとの併用で、人々の動きを詳細に分析可能

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朝、昼、夕別の人流把握
あさひる統計

  • 朝、昼、夕刻などの時間帯別の人口を統計的に把握可能
  • 繁華街のコンビニといった小商圏かつ人の往来が多いエリアの把握に適する
  • 競合店舗の集客傾向等もつかみやすい

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交通・まちづくり・防災DX
非集計ODデータ

  • 緯度/経度の点群データから生成したODデータ
  • 自治体/建設コンサル等での活用が多い
  • ポイントデータと非集計ODデータをラインナップ

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導入事例

当社ソリューションは、導入実績2000社以上、幅広い業界で活用されています。

東急株式会社 様

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人流を柔軟に分析できる環境を整え、グループ全社で活用できる位置情報データ基盤の実現を目指す

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株式会社トリドールホールディングス 様

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自社・競合含めた他店舗とのカニバリゼーションを避け“勝てる立地”を見極めるために

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株式会社 電通tempo 様

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店舗の客足・客層を把握し、販促プランニングを精緻化

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