AI記事のファクトチェック手順|誤情報を納品しないための確認法

ツール・AI活用

はじめに

AIが書いた文章を読んで、いちばん怖いのは「読みにくいこと」ではありません。
もっともらしい嘘が、自然な文章のなかに混ざっていることです。

「2024年に法改正が行われ」——実際には改正されていない。
「厚生労働省の調査によると約7割が」——そんな調査は存在しない。

こういう一文が納品物に紛れ込むと、クライアントの信用問題になります。
そして厄介なことに、AIは嘘をつくときも、本当のことを言うときと同じ自信で書きます。

推敲や校正が「読みやすさ」を担保する工程だとすれば、
ファクトチェックは「正しさ」を担保する別の工程です。
AIライティングの推敲・校正術
とは目的が違うので、分けて考える必要があります。

AIを使うときに守るべきルール全般については
AIで記事を書くときに気をつけるべき著作権・ルールの基本
にまとめています。

この記事では、時間をかけすぎずに誤情報を潰す手順を解説します。


なぜAIは嘘を書くのか

仕組みを知っておくと、どこを疑えばいいか分かります。

AIは「事実を検索して答えている」のではなく、
「次に来る確率が高い言葉を選び続けている」だけです。

そのため、
「厚生労働省の調査によると」という書き出しの後には、
それらしい数字が続くのが確率的に自然なので、数字を作ってしまうことがあります。

これが「ハルシネーション(もっともらしい誤り)」と呼ばれる現象です。

重要なのは、AIには「知らない」という状態がないということ。
知らないことを聞かれても、それらしい答えを生成します。

だから、AIの出力を疑う場所は最初から決まっています。


優先的に疑うべき5種類の情報

全文を検証していたら時間が足りません。危険度の高い箇所に絞ります。

① 数字・統計

「約7割が」「平均◯円」「市場規模は◯億円」

AIが最も作りやすいのが数字です。 出典が併記されていても、その出典ごと架空のことがあります。

② 法律・制度・税制

「2024年の改正で」「◯万円以下は申告不要」

制度は年度で変わります。AIの学習データが古ければ、古い制度をそのまま書きます。
確定申告・インボイス・社会保険まわりは特に危険です。

③ 固有名詞と、そのサービス仕様

「◯◯には無料プランがあります」「手数料は◯%です」

サービスの料金・機能は頻繁に変わります。
半年前の情報でも古いことがあります。

④ 出典・引用元

「◯◯大学の研究では」「△△白書によると」

存在しない論文・白書を作ることがあります。
出典が書かれているほど信頼できそうに見えるので、かえって危険です。

⑤ 時事・最新情報

「現在」「最新の」「今年から」

AIには学習データの区切りがあります。
「最新」と書かれていたら、まず疑うくらいでちょうどいいです。


実際の確認手順

ステップ1:疑う箇所に印をつける

原稿を通読し、上の5種類に該当する箇所をすべてマークします。
この時点では確認しません。洗い出しだけを行います。

慣れると、5,000字の記事で10〜20箇所くらいになります。

ステップ2:一次情報で裏を取る

マークした箇所を、発信元そのもので確認します。

情報の種類 確認先
税金・確定申告 国税庁
社会保険・労働 厚生労働省
表示・広告のルール 消費者庁
サービスの料金・仕様 そのサービスの公式サイト
統計データ 総務省統計局・e-Stat

まとめ記事やブログを根拠にしないのが鉄則です。
それ自体がAI生成で、誤りを含んでいるかもしれません。

ステップ3:裏が取れないものは書き換える

確認できなかった情報は、消すか、断定をやめる。

❌ 厚生労働省の調査によると、副業経験者は約7割に上ります。
⭕ 副業を経験する人は年々増えています。

数字がなくても文章は成立します。
「裏が取れない数字を残す」より「数字を落とす」ほうが、はるかに安全です。

ステップ4:確認日を記録する

制度やサービス仕様は変わります。
記事内に「2026年7月時点の情報です」と一文添えておくと、
後から古くなったときにクライアントも読者も判断できます。

これは自分を守る意味でも有効です。


AIにファクトチェックさせてはいけない

やりがちな失敗です。

この記事の事実関係を確認して

これを同じAIに聞いても意味がありません。
間違えた本人に「合ってる?」と聞いているのと同じだからです。
自信ありげに「問題ありません」と返ってきます。

ただし、使い方を変えれば役に立ちます。

この記事から、事実確認が必要な記述(数字・法律・固有名詞・出典)を
すべて箇条書きで抜き出してください。正誤の判断は不要です。

これは「洗い出し」なので、AIが得意な作業です。
抽出はAI、確認は自分。この分担なら成立します。


時間をかけすぎないための割り切り

ファクトチェックを完璧にやろうとすると、執筆より時間がかかります。
副業の限られた時間では現実的ではありません。

優先順位をつけます。

優先度 対象 対応
高 法律・税制・医療・お金 必ず一次情報で確認
中 サービスの料金・仕様 公式サイトで確認
低 一般論・考え方 確認不要

「継続するコツは小さく始めること」のような一般論に、
裏取りは不要です。ここに時間を使わない。

逆に、読者が実際に行動して損をし得る情報(税金・契約・お金)は、
時間をかけてでも確認します。判断基準はここです。


誤情報を出してしまったときの対応

それでも起きるときは起きます。発覚後の対応で信頼は決まります。

  1. すぐ報告する(黙って直さない)
  2. どこが誤りで、正しくは何かを示す
  3. 修正版を出す
  4. なぜ起きたか、次回どう防ぐかを1行添える

◯◯の数値に誤りがありました。正しくは△△です。修正版を添付します。
統計数値の一次情報確認が漏れていました。今後は納品前チェックに追加します。

隠したり、指摘されるまで放置したりするほうが、はるかに損害が大きくなります。
クライアント対応の考え方は
クライアントに信頼される対応術|継続案件につなげる納品・連絡のコツ
にまとめています。


まとめ

  • AIは「知らない」と言えない。知らないことでも、それらしく生成する
  • 疑うべきは5種類:数字・法制度・固有名詞やサービス仕様・出典・時事情報
  • 手順は ①洗い出す → ②一次情報で裏を取る → ③取れなければ書き換える → ④確認日を書く
  • まとめ記事を根拠にしない。 発信元の公式情報にあたる
  • 同じAIにファクトチェックさせない。 抽出はAI、判断は自分
  • 全部を確認しない。読者が損をし得る情報(お金・法律・医療)に絞る
  • 誤りが出たら、指摘される前に自分から報告する

AIを使うほど、この工程の重みが増します。
文章を書く時間は減らせますが、事実を確認する時間は減らせません。
ここを引き受けるのが、AI時代のライターの仕事だと考えています。

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