消費者・市場インテリジェンス · フードデリバリー

プラットフォームはすべての注文を見ています。私たちは、その周りにある市場全体を見ています。

あなたの市場の顧客がすでに注文している未契約の加盟店候補すべてを、実際の消費者需要・消費者の評価・適合度でランキング——契約獲得に必要なコンタクト情報つき。さらに同じプラットフォーム外の視点を、価格・プロモーション・配達体験・コールドスタート推薦にも展開できます。252か国(日本、ここも対象)を、毎週更新でカバー。

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死角

注文データはアプリの中を見ています。その周りにある市場までは見えません。

どの加盟店と契約するか、販促費をどこに投じるか、なぜあるゾーンが不振なのか — これらの意思決定はすべて、あなたのプラットフォームので起きていることに左右されます。ファーストパーティデータは、自社の注文までしか見えません。

あなたの注文データ

アプリの中で何が起きたか。

受注、GMV、コンバージョン――すでに抱えている加盟店の分だけ。まだ持っていない供給、取りこぼしている需要、体験に対する顧客の本音は見えません。

Realytics

市場全体で何が起きているか。

市場内のすべての加盟店を — 契約の有無を問わず — 実際の消費者需要で価格・評価・順位づけし、各店への顧客の声とデリバリー自体への声をゾーン別に。

まだ持っていない供給

そのエリアで需要と評価が最も高いのに、まだ貴社プラットフォームに載っていない加盟店候補——そして、その地域の注文が、実際に応えている他社へ流出している商圏。

取りこぼしている需要

近隣が注文しているのに、自社のセレクションがカバーしていない料理・カテゴリー・バスケット — エリア別、週次で。

あなたには見えない評決

すべての加盟店について顧客が語っていること — 待ち時間、注文の正確さ、配達についても — を消費者の意見から読み取ります。

Realyticsを選ぶ理由

アプリは、すでに入っている注文を効率化します。Realyticsは、まだ得られていない注文を増やします。

適切な供給の拡充、まだ満たせていない需要、実際のギャップを埋める販促、そして顧客がまた戻ってくる配達体験――自社のファネルだけでなく、市場全体の消費者シグナルから読み取ります。

できること

一つの市場ビュー。マーケットプレイスを成長させるすべての打ち手。

仕事を選んでください。同じプラットフォーム外ビューが、次の加盟店の獲得から、初回顧客の画面に出す最適なレコメンドまで、そのすべてを支えます。

市場が求める加盟店と契約する

次にどこと契約すべきか — そして埋めるべき品揃えのギャップ。

加盟店獲得

市場が求める加盟店を見つけて契約する

未契約のすべてのレストランを、実際の消費者需要・消費者の評価・適合度でランク付け — アプローチに必要な連絡先付きで。

セレクション・品揃え

注文されているものと品揃えのギャップを埋める

あるエリアで注文されているのに、まだ提供できていない料理・カテゴリー・メニューが見えます。闇雲にではなく、そのギャップを埋めるための加盟店開拓を。

次のゾーンへ広げる

次にどこへ拡大すべきか、そしてライバルプラットフォームがどこで勝っているか。

ゾーン・市場拡大

次に展開・深耕すべきゾーンを把握

未充足需要の大きさと競合の弱さで、都市と配達ゾーンをランク付け。

競合インテリジェンス

競合プラットフォームがどこで勝っているかを見る

同じ商品が他でより安い場所、どの加盟店が専属でどこが複数アプリ掲載か、競合がどのゾーンへ進出しつつあるか — メニューと消費者シグナルから。

そのまま送れるメッセージ

加盟店開拓アウトリーチのサンプル

件名:あなたの街で注文されているポキ——その注文先にあなたの店は入っていません

こんにちは、Daniel さん

Pacific Poke から徒歩圏内のお客様は、デリバリーでポキやヘルシーボウルを頻繁に注文しています — そしてあなたの店は、このエリアでその分野の評価が最も高いキッチンのひとつです。

消費者シグナル:需要は強く、伸びています。ただしその大半はより遠方で満たされています——Pacific Pokeがまだ[Platform]に載っていないからです。この商圏は、あなたが獲りにいけます。

導入は数日で完了します。夏の繁忙期の前に、15分いかがですか?

— Sam、[あなたのプラットフォーム]

名前は匿名化していますが、すべての行は実際の消費者シグナル — 需要、消費者シグナル、ギャップ — に基づいています。だからこそ加盟店から返信が来るのです。

すべての注文を伸ばす

プロモが本当のギャップを埋めている場所と、価格が注文を奪っている場所。

販促効率

値引き原資は、実際のギャップを埋められる所に投じる

予算は、実際の地元競合より高い価格を付けながら、顧客が価値を認めリピートしてくれる加盟店に集中させましょう — すでに価格競争力のある加盟店ではなく。あるゾーンで価値認識がすでに飽和している場合、補助金の効果は最も小さくなります。

コンバージョン・GMV

需要不足ではなく、価格が原因で失った注文を取り戻す

価格が原因で注文を失っている場所を特定し、価格見直しの伸びしろで加盟店をランキングし、エリア別に平均客単価の実態を分析します。

正しく値付けし、リピート注文を守る

アカウントマネージャーに診断を渡し、顧客がリピートするデリバリー体験を守る。

価格改定・メニュー

アカウントマネージャーに、加盟店が実行に移せる診断を

「配達圏内の競合より価格が高い」——具体的に、料理カテゴリー別に、カテゴリー基準で正規化して。すべての差が同一条件での比較になります。

デリバリー体験

リピート注文を生む体験を守る

配達そのものについて顧客が語っていること — 待ち時間、注文の正確さ、受け渡し — をゾーン別に。オペレーションが正しい場所で正しい問題を直せるように。

すべてのレコメンドをパーソナライズ

あなたの顧客が誰かは、あなたが知っています。私たちが知っているのは、その顧客に似た人々が集団としてどの加盟店に引き寄せられるか — だから注文が1件も入る前の最初のタップから、最適な店を推薦できます。顧客関係はあなたが握り、私たちは親和性データを提供し、マッチングはあなたのスタック内で動きます。注文データだけでは解けないコールドスタート問題 — 新規顧客、契約したばかりの加盟店、立ち上げ直後の市場 — をこうして解決します。

新規顧客、履歴なし

外さない最初のレコメンデーション

顧客のデモグラフィックと嗜好プロファイルを、集計ベースで同類の人々に特に支持されている加盟店と突き合わせる――最初の注文が入る前に。

新規加盟店、注文なし

初日から、しかるべき人の目に届ける

契約したばかりの加盟店には注文履歴がありません——しかしその顧客層が誰なのかは、集計レベルですでに分かっています。最も気に入りそうな人々の目に触れる場所へ届けましょう。

新市場、シグナルなし

ローンチ時に、推薦エンジンへ初期データを投入する

注文データがまだないゾーンや都市を立ち上げますか? 市場に既にあるデモグラフィックと加盟店のアフィニティから始め、注文が入るにつれて精度を高めていけます。

新しい収益ライン

同じデータを、加盟店がお金を払うプロダクトに。

Price Score、プロモ・価格アラート、品揃えギャップ——すでにライセンス済みの市場ビューを土台に、加盟店レストランが自ら適正な価格設定を行える有料ツールです。貴社の提供価値は鋭くなり、収益源が一つ増えます。

一緒に作りましょう
チームに相談する
導入事例

ひとつの併用行動分析から、300+ の都市へ。

複数国展開のプラットフォームが、未契約加盟店の発掘のために導入しました。プラットフォーム外のデータが示した事実——サラダ顧客の次の本当の注文は、またサラダではなくバーガーだということ——が、展開する全都市でのコールドスタート推薦の運用を書き換えました。

複数国展開のフードデリバリープラットフォーム

サラダ客の本当のライバルはハンバーガー。注文データがそれを教えてくれることはありません。

クロスショップ(併用行動)シグナル コールドスタートのレコメンデーション プラットフォーム外のみ

自社の注文履歴だけでコールドスタート推薦を初期化すると、エンジンは安直な賭けに出ます:サラダを頼んだ顧客は、またサラダが欲しいはずだ、と。しかしプラットフォーム外の消費者シグナルは、別の答えを示します。ある本拠都市圏では、全国的なサラダチェーンの顧客は、最寄りの直接競合のサラダチェーンよりもファストフードのバーガーチェーンを多く併用しています——5.8%対5.2%、順位が文字どおり逆転しているのです。別の都市では、ブリトーチェーンの顧客の16%がバーガーチェーンを併用する一方、同ジャンルの最寄りライバルは1%未満——17倍の差で、トップ14に直接競合は一社も入りません。同じ都市の第三のジャンルでも同じパターンが成り立ちます:全国的なコーヒーチェーンの顧客は、どの直接競合のコーヒーチェーンよりもバーガーチェーンを多く併用しています(15.7%対10.3%)。3つのカテゴリー。2つの都市。毎回、間接競合が直接競合を上回る。ファーストパーティデータには、これが映りません。記録されるのは自社アプリ上ですでに起きた注文だけで、サラダの顧客がよそで選んだバーガーは決して見えないのです。その死角こそがコールドスタートのつまずく場所であり、プラットフォーム外の消費者クロスビジテーションが解決するのは、まさにそこです。

死角を、数値化する
注文データが前提にしていること

似た料理 → 似た顧客

自社データの履歴だけで構築したコールドスタート推薦は、顧客を料理ジャンルで分類します。サラダの顧客にはサラダを、ブリトーの顧客にはブリトーを。自然な仮定ですが、間違っています。アプリに記録されるのは、アプリ上で起きたことだけ——顧客の本当の検討候補を明かす、プラットフォーム外での選択は決して映りません。

市場が実際に示すもの

本当のライバルは異ジャンル — しかも第1位

ある全国サラダチェーンの本拠地都市では、消費者の併用先1位は間接競合のファストフードブランドで、最も近い直接のサラダ競合を上回ります(5.8% vs 5.2%)。別の都市のブリトーチェーンでは、併用先の上位14がすべて間接競合。同ジャンルで最も近い競合は15位、0.96%で、16%の間接首位に遠く及びません。同じ都市の全国コーヒーチェーンでも、1位はまたもハンバーガーチェーンで、最も近いコーヒー競合を上回ります(15.7% vs 10.3%)。正しいファーストタップのレコメンドには、自社のファネルだけでなく、市場全体を知ることが必要です。

数字で見る証拠
17×
間接競合 対 直接競合の併用購買ギャップ——ブリトーチェーン、1都市
16%
ブリトーチェーンから最上位の間接競合への併用購買
15.7%
コーヒーチェーンからバーガー競合への併用購買 — 直接のコーヒー競合すべてを上回る
3
料理カテゴリー、2都市——毎回、間接競合が首位
併用購買シグナルが解き明かすもの
  • コールドスタート推薦 — 料理ジャンルの大雑把な分類ではなく、消費者の実際の検討候補セットに基づいて構築
  • 加盟店開拓 — 顧客がプラットフォーム外ですでに選んでいる店舗と契約する
  • 新規エリア立ち上げ — 最初の注文が入る前に需要をマッピングする
  • 新規契約加盟店へのターゲティング — 注文履歴がまだない段階で最適な最初の顧客を見つける
あなたの都市の併用購買マップを見る。 稼働中の加盟店セットでのパイロット——顧客が実際に行き来している本当の検討候補セットを、都市別に。開始に注文履歴は不要です。
パイロット導入から始める
カバレッジとデータ

すべての答えの裏付けとなるデータ。

あなたのプラットフォームが競う市場の一元ビュー — 契約済みか否かを問わずすべての加盟店、その周辺の需要、顧客の声、そして支払われている価格。紐付けて、毎週更新し、独立の基準でベンチマーク。

2.88億
マッピングされた店舗——展開中の市場のすべての加盟店、契約の有無を問わず。
15億+
消費者プロファイル、需要・提案の裏付け
115億+
消費者シグナル — 顧客の声を加盟店・ゾーン別に
3.5億+
メニュー品目、価格付きで毎週更新
63万+
ブランドチェーン、照合済み
252
国・地域
週次更新、2020年から
0.94Technomicフードサービスデータとの相関
100+読み取っている消費者の意見の言語

データフィードと API で週次配信、QA と SLA 付き — 集計済みの消費者シグナルのみで、個人データは一切扱わず、GDPR・CCPA に準拠。まずは数市場でのパイロットから始め、その後本番展開へ。データカバレッジを見る →

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あなたの市場を一望 — 供給、需要、価格、品質をひとつのビューで。

貴社の一部市場での範囲固定パイロット: 既存加盟店と未契約店を実際の競合とマッチングし、カテゴリー別にベンチマークし、消費者の声と突き合わせて読み解きます。その後、本番展開へスケール。