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【完全ローカル】個人情報を守って添削!STAR法+ローカルLLMで「ES・自己PRチェッカー」を作った話

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1. はじめに

就職活動や転職活動で書くエントリーシート(ES)や職務経歴書には、学歴・職歴・具体的な実績データなどの個人情報が詰まっています。これらをクラウドAIサービスに入力することに抵抗を感じる方も多いはずです。
また、CHatGPTやGeminiなどのAIサービスでは会話の回数で制限がかかってしまうなど、思うように作業が進まないこともあるかと思います。

そこで、情報が外部に漏れないローカルLLM(Ollama)を活用し、STAR法による構成チェックと面接での深掘り質問を自動生成するツールを開発しました。
完全にローカルで動作するので、会話の回数などを気にすることなく24時間365日いつでも使うことができます。


2. 主な機能

  1. STAR法による構造チェック: Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)の視点で不足要素を特定。
  2. 説得力を高める改善アドバイス: 定量的数値の入れ込みや表現のブラッシュアップ案を提示。
  3. 面接官視点の「深掘り質問5選」: 提出前にツッコミどころを把握し、面接対策を同時進行。

3. 処理フロー(抜粋)

# ES解析プロンプトの構成抜粋
prompt = f"""あなたは経験豊富な採用面接官です。以下の【ESテキスト】を評価してください。

1. STAR法(状況・課題・行動・成果)の観点で不足している要素の指摘
2. 説得力を高めるための改善アドバイス
3. 面接官が突いてきそうな想定深掘り質問(5選)

--- ESテキスト ---
{es_text}"""

4. ツール配布のご案内(BOOTH)

「環境構築なしですぐ使いたい」「直感的な画面で操作したい」という方向けに、マニュアル付きGUIアプリパッケージをBOOTHにて配布しています。

👉 [BOOTHショップリンク]
https://arkalab.booth.pm/items/8804843

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