【実例公開】Claude Codeで動画ディレクターを完全自動化|1日2時間・月60時間の業務削減に成功した全手順

【実例公開】Claude Codeで動画ディレクターを完全自動化|1日2時間・月60時間の業務削減に成功した全手順

「AIが仕事を奪う」——そう言われるとき、多くの人がイメージするのは「データ入力」や「単純な繰り返し作業」ではないでしょうか。

しかし今回自動化したのは、その一つ上の仕事です。
複数の人を動かし、進捗を管理し、品質をチェックし、次の指示を出す。
いわゆる「管理者・ディレクター」の仕事をClaude Codeで完全に自動化しました。

60 時間/月

動画ディレクター業務の削減に成功(1日あたり約2時間)

具体的には、YouTubeチャンネル運営における「動画ディレクター」——編集者の採用・素材の振り分け・納品チェック・次の依頼まで全部回す人——の仕事を、Claude Codeで全部自動化しました。

その結果、今やることは「動画を撮って、Google Driveにあげる」だけ。あとは3分以内にAIが動いて、動画編集者に依頼をして、編集が完了するのを待つだけです。

代表菅澤 代表菅澤
僕自身はエンジニアではなく「経営者」です。プログラミングの専門知識はありません。でも、Claude Codeを使って社内業務を圧縮したり、自動化を行えています。今回はその実例を全部公開します。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「作業の自動化」ではなく「管理者の自動化」。ここが今回の最大のポイントですね!

この記事では、大きく3つに分けて解説します。

1
どんな業務をどう自動化したのか仕組みの全体像を最初にお見せします。
2
Claude Codeで実際に何をしたのか非エンジニアでも再現できるように、考え方のレベルから解説します。
3
AI自動化で一番重要な考え方「作業を自動化する」のと「管理者を自動化する」のでは考え方がまるで違います。その違いを具体的にお話しします。
📺 この記事の動画版はこちら(YouTubeで視聴)

01 動画ディレクターの業務、全部書き出してみた 自動化の第一歩は「業務の言語化」

📋
採用業務
応募確認・選考・テスト案内
→ 8つの作業を自動化
🔄
振り分け・管理
素材確認・依頼・進捗管理
→ 6つの作業を自動化
納品チェック
動画確認・FB・アップロード
→ 7つの作業を自動化

まず自動化する前に、「動画ディレクターが実際に何をやっているのか」を全部洗い出しました。

最重要ポイント

Claude Codeで自動化できるとは言っても、この業務の言語化・細分化・要件定義が弱いと自動化はできません。「書き出す」ことが全ての出発点です。

代表菅澤 代表菅澤
自動化の話をすると、みんな「どうやってAIに指示するか」を最初に考えます。でも本当に大事なのは、その前の段階。「自分が何をやっているか」を全部書き出すことです。
採用業務
  • CrowdWorksの応募を確認する
  • 応募者のポートフォリオを見る
  • 使用ソフトがPremiere Proかどうか確認する
  • 合格者にテスト案内を送る
  • 不合格者にお断りを送る
  • テスト動画が納品されたらチェックする
  • フィードバックを返す
  • 合格なら本採用の連絡をする
動画の振り分け・管理業務
  • 撮影済みの素材を確認する
  • 手が空いている編集者を探す
  • 素材リンクを添えて編集を依頼する
  • スプレッドシートに誰に何を依頼したか記録する
  • 編集者からの質問に答える
  • 納期の報告を受けてスプレッドシートに記入する
納品チェック業務
  • 納品されたYouTube限定公開動画をダウンロードする
  • テロップが台本通りか確認する
  • 画像挿入が適切か確認する
  • 修正があればフィードバックを送る
  • OKならYouTubeチャンネルに下書きアップロードする
  • スプレッドシートを更新する
  • 同じ編集者に次の動画を依頼する
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
こうして書き出してみると、かなりの量ですね……。でも一つひとつは単純な判断ばかり。

書き出してみて気づいたのは、一つひとつは単純な作業だということです。

判断基準も明確で、「Premiere Proを使っているか」「ポートフォリオがあるか」「テロップが台本通りか」——全部Yes/Noで答えられます。

つまり、ルールさえ決めてしまえば、人間がやる必要のない仕事ばかりだったのです。

問題は、これを1日に何十回もやらないといけないこと。応募が4件来れば4回判定して4回メッセージを送る。編集者が10人いれば10人分の進捗を管理する。ひとつ3分の作業でも、積み重なると1日2〜3時間は消えます

代表菅澤 代表菅澤
「これ、全部AIにやらせたらどうなるんだろう?」——そう思ったのが、最初のきっかけです。

02 仕組みの全体像 — 4つのフェーズ 応募受付から納品チェックまで、全自動で回る仕組み

PHASE 1
応募受付
自動選考
PHASE 2
テスト動画
確認
PHASE 3
本採用
案件依頼
PHASE 4
納品チェック
次の依頼
Phase 3 と 4 はループし続け、撮影→Driveに置くだけで半永久的に回る

仕組み全体は、4つのフェーズで構成されています。それぞれのフェーズが連携して、動画ディレクター業務を完全に自動化しています。

フェーズ内容自動化のポイント
Phase 1応募受付・自動選考4つの基準で即時判定→3分以内に返信
Phase 2テスト動画確認FFmpegでフレーム切り出し→台本と自動照合
Phase 3本採用・案件依頼スプレッドシート連携→素材の自動振り分け
Phase 4納品チェック・次の依頼Phase 3と4がループし続ける永続運用

フェーズ1:応募受付・自動選考

PHASE 1 — APPLICATION SCREENING

応募者がCrowdWorksで応募
CW → Gmail → GAS → Slack #cw-chat に通知
PowerShell(3分ごと)がSlack通知を検知
Claude Code CLI 起動 → CW応募ページを読み取り
4つの基準で自動判定
合格 → テスト案内送信 / 不合格 → お断り送信

難しい話は抜きにして、流れだけ見ると「応募が来る → AIが気づく → 判定する → 返信する」。たったこれだけです。

具体的に説明します。CrowdWorksに応募が届くと、まずGmailに通知メールが来ます。そのメールを「GAS」(Google Apps Script)というGoogleの自動化ツールが検知して、SlackというチャットアプリにURLを転送します。

次に、「PowerShell」というパソコンの自動実行ツールが3分おきにSlackを確認しています。新しい通知があればClaude Codeを起動する。なければ何もしない。

コスト面のポイント

通知がない間はAIが一切動きません。待機中のコストはゼロです。

起動したClaude Codeは、CrowdWorksの応募ページを自動で開いて内容を読み取ります。そして、事前に決めた4つの基準で判定します。

使用ソフトはPremiere Proか
ポートフォリオがあるか
複数の求人に同時応募していないか
案内文をちゃんと読んでいるか

この基準は、Claude Codeへの指示書にあらかじめ全部書いてあります。なので毎回、同じ基準で判定されます。「なんとなく良さそう」という人間的なブレが一切ないのが大きな利点です。

合格なら、テスト案内のメッセージを自動送信。不合格なら、お断りメッセージを自動送信。応募者から見ると、送った数分後にはもう返事が届いている。普通なら1〜2日かかるところが、3分以内です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
応募してから3分で返事が来る。これだけで「この会社、ちゃんとしてるな」って思いますよね。

フェーズ2:テスト動画の確認

PHASE 2 — TEST VIDEO REVIEW

合格者がテスト動画を制作
編集者がCWでメッセージ送信(質問 or 納品報告)
CW → Gmail → GAS → Slack → 3分以内にClaude検知
質問 → マニュアル・台本に基づき自動回答
納品 → 限定公開URLを取得 → 動画チェック開始
合格 → フェーズ3へ / 修正あり → FB送信 → 再納品待ち

テスト動画の確認は、AIが一番力を発揮するところかもしれません。

合格者にはテスト案内を送ります。「この台本とマニュアルに沿って、動画を1本編集してください」という内容です。台本、編集マニュアル、素材のGoogle Driveリンク、すべてメッセージに記載して送ります。

ここからは編集者のターンです。編集者が作業を進める中で、質問が来ることもあります。「BGMはどうすればいいですか?」「テロップの色は指定ありますか?」といった内容です。これもAIが3分以内に検知して、マニュアルと台本に基づいて自動で回答します。

そして、編集者がテスト動画を完成させると、YouTubeに限定公開でアップロードして、そのURLをCrowdWorksのメッセージで送ってきます。ここからがAIによる動画チェックです。

動画チェックの流れ

1
yt-dlpで動画をダウンロードYouTubeの限定公開URLを渡すと、自動で動画ファイルを取得します。
2
FFmpegで10秒ごとにスクリーンショット切り出し30分の動画なら約180枚の静止画が生成されます。
3
AIが180枚を1枚ずつ台本と照合テロップ・画像・フォント・テンポまで機械的にチェックします。

AIが確認するポイントは以下の通りです。

テロップの文字が台本と一致しているか
指定した箇所に画像が正しく挿入されているか
テロップのフォントやサイズがマニュアル通りか
カットのテンポやBGMの音量バランス
代表菅澤 代表菅澤
人間のディレクターが目視でやると、30分の動画を1時間かけてチェックして、それでも見落とすことがあります。AIは180枚を台本と機械的に照合するので、漏れがありません。

チェック後、問題がなければ「クオリティが高かったので本採用とします」と連絡して、フェーズ3に進みます。

修正が必要な場合は、具体的にフィードバックを送ります。「なんとなくダメ」ではなく、「2分14秒のテロップが台本の3行目と異なります」というレベルで指摘します。これも全部AIが自動で生成・送信して、再納品を待ちます。

フェーズ3:本採用・案件依頼

PHASE 3 — JOB ASSIGNMENT

本採用連絡を送信
スプレッドシートを確認(D列:撮影完了 / E列:未依頼)
該当あり → Google Driveから素材フォルダを特定
編集者に依頼メッセージ送信(素材リンク付き)
スプレッドシート更新(E〜G列 + 管理タブ)

テスト動画が合格したら、いよいよ本採用です。ここからが動画ディレクターとしての本来の仕事になります。

まず、編集者に本採用の連絡を送ります。次に、Claude Codeがスプレッドシートを確認して、依頼できる素材を探します。

運用しているスプレッドシートには撮影した動画の一覧が入っていて、D列にチェックが入っていれば撮影済み、E列が空欄ならまだ誰にも依頼していない素材です。Claude Codeはこの条件に合う動画を自動で見つけます。

該当する素材があれば、Google Driveから素材フォルダを特定して、編集者にリンク付きで依頼メッセージを送ります。1人の編集者には1本ずつ依頼し、1本が完成してから次の1本を渡す流れです。

依頼が完了したら、スプレッドシートも自動で更新します。

記録内容
E列チェック(依頼済み)
F列編集者名
G列編集者のプロフィールURL
管理タブ E列編集中の動画タイトル

スプレッドシートを開けば、誰が何をやっているか一目でわかる状態が常に保たれます。

素材がないケースの自動対応

依頼できる素材がなかったケースも想定しています。まだ撮影していなければ当然素材がありません。その場合Claude Codeは「現在素材がないので、追加されたら連絡します」と編集者に伝えます。

そして、新しい動画を撮影してGoogle Driveに置いた瞬間、GASが検知してSlackに通知が飛びます。Claude Codeが3分以内にそれを検知して、待機中の編集者を探して、自動で依頼を送る。

代表菅澤 代表菅澤
やることは撮影してDriveに置くだけ。「誰が手空いてたっけ」「どの素材がまだだっけ」と考える必要は一切ありません。

フェーズ4:納品チェック・YouTube・次の依頼

PHASE 4 — DELIVERY & LOOP

編集者が完成動画を納品
CW → Gmail → GAS → Slack → 3分以内にClaude検知
動画チェック(フェーズ2と同じプロセス)
OK → YouTubeチャンネルに下書きアップロード
スプレッドシート更新 → 編集者を「待機中」に戻す
フェーズ3に戻る(次の素材を自動で依頼)

編集者が動画を完成させると、CrowdWorksのメッセージで納品報告が届きます。フェーズ2のテスト動画と同じく、3分以内にAIが検知します。

AIは納品された動画をチェックします。yt-dlpでダウンロードして、FFmpegで10秒ごとにフレームを切り出して、台本やマニュアルと照合する。このプロセスはフェーズ2と全く同じです。

動画に問題がなければ、AIがYouTubeチャンネルに下書きとしてアップロードします。あくまで下書きなので、公開はされません。最終確認して公開ボタンを押すだけの状態になります。

アップロードが完了したら、スプレッドシートのI列にチェックをつけ、「動画編集者管理」タブのE列(編集中の動画)を空欄に戻します。これによって、その編集者のステータスが「待機中」に変わります。

仕組みの核心

待機中に戻った瞬間、フェーズ3のロジックが自動で動きます。スプレッドシートに未依頼の素材があれば、その編集者に次の動画を自動で依頼する。なければ、次の素材がDriveに追加されるまで待つ。

つまり、一度採用した編集者には半永久的に仕事が回り続けます。フェーズ3と4がループし続ける。撮影してDriveに置けば、AIが勝手にさばいてくれる。編集者が増えれば増えるほど、同時に回せる本数が増えていく。

修正が必要な場合は、AIが具体的なフィードバックを送って再納品を待ちます。修正版が届けば、また同じチェックが走る。OKが出るまでこのサイクルが繰り返されます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
やることは「①動画を撮影する」「②Google Driveに置く」——以上。あとは全部AIが回す状態ですね。

03 自動化して発見した2つのこと 実際に運用して見えた予想外の効果と失敗

発見① 爆速レスポンス
管理者側の構造的遅延がゼロに
応募から返信まで3分以内
📐
発見② 設計書が命
見切り発車で大量の手戻り発生
全体設計→実装の順が鉄則

発見①:「爆速レスポンス」がデフォルトになった

たとえばCrowdWorksで応募を送ったとします。普通は、返事が来るまで1日から2日かかることもあります。担当者が忙しければ、3日以上そのままになることも珍しくありません。

これは、その担当者が悪いという話ではありません。人間の管理者は常に複数の仕事を同時に抱えているからです。応募確認だけをしているわけではなく、他の連絡も返すし、進捗も見るし、納品物も確認するし、社内のやり取りもする。つまり、一つ一つ順番に見ていくしかないのです。

だから、どうしても遅れます。確認漏れも起きるし、後で返そうと思っていたものが埋もれることもある。人間の管理業務には、構造上の遅延があるということです。

でもAIは違います。AIは、一つの仕事を見ながら同時に別の仕事も見られます。例えるなら、前を見ながら左も右も後ろも見られるようなものです。人間のように「今これをやっているから、他はあとで」とはなりません。

人間のディレクターAIディレクター
応募返信1〜2日(最悪3日以上)3分以内
質問対応数時間〜翌日3分以内
納品確認当日〜翌日3分以内
判定のブレあり(気分・忙しさ)なし(基準固定)
確認漏れあり得るなし

その結果、応募が来たらすぐ反応する。質問が来たらすぐ返す。納品が来たらすぐ確認する。管理者側の遅延がほぼ消えるのです。

代表菅澤 代表菅澤
爆速レスポンスがデフォルトになったことで、管理をしている動画編集者からのリアクションがとても好感度の高いものになりました。信頼関係の構築が格段に早くなります。

発見②:設計書なしの見切り発車で失敗した

最初、「とりあえずやってみよう」で始めました。CrowdWorksにログインできるようにして、次に提案を読めるようにして、次にメッセージを送れるようにして……と、思いつくままに1つずつ機能を足していきました。

これが良くなかった。

全体の設計図がないまま作り始めたので、後から「あ、ここも必要だった」「ここの処理、最初から考えておけばよかった」が大量に出てきます。

例えばスプレッドシートの更新タイミング。最初はスプレッドシートのことを全く考えずに作っていたので、後から無理やりつなぎ込むことになりました。さらに、指示書もその都度書き足していったので、内容がどんどん継ぎ接ぎになる。「この処理はどこに書いてあったっけ」と自分でも分からなくなる場面がありました。

教訓

最初に全体フローを設計書として書き出して、「どの段階で何が必要か」を整理してから作り始めていれば、手戻りは半分以下で済みます。

自動化に限った話ではないですが、「まず全体像を描いてから手を動かす」は本当に大事です。見切り発車は結局遠回りになります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
これは自動化に限らず、どんなプロジェクトにも通じる教訓ですね。設計→実装の順番は鉄則です。

04 まとめ — パソコン業務は、ほぼ全部自動化できる 問題は「できるかどうか」ではなく「やるかどうか」

OPTION A
AI鬼管理
自分で作れるようになる
伴走型サービス
OPTION B
爆速自動化スグツクル
結果だけ欲しい方向け
受託型サービス

ここまで読んでいただいて、「これ、自分の業務でもできるかも」と思った方もいれば、「正直ここまで作る時間はない」と思った方もいるのではないでしょうか。

その両方に向けて、私たちは2つのサービスを提供しています。

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実際にやっていることの例をいくつか挙げると——

1
毎月3日かかっていたレポート作成を30分にする
2
バラバラだった顧客管理を一元化する
3
請求書作成から送付までを自動化する
4
Slackに毎朝KPIを自動で流す
5
今回話したような、動画ディレクションの自動化

正直に言うと、パソコン上でやっている業務であれば、ほぼ全部自動化できます。

問題は「できるかどうか」ではなくて、「やるかどうか」と「誰がやるか」だけです。

代表菅澤 代表菅澤
自分でやるならAI鬼管理。任せるならスグツクル。どちらが正解というわけではなくて、今の状況で選べばいいと思っています。

「これ、自分の業務でもいけるのかな?」というレベルでも全然大丈夫です。何がどこまで自動化できるのか、どれくらい時間やコストが削減できるのか、かなり具体的にお話しできます。

よくある質問

Q. この仕組みの構築にどのくらい時間がかかりましたか?

A. 試行錯誤を含めて約2週間です。ただし、記事でお話しした通り「最初に設計書を書いてから作る」ことで、大幅に短縮できます。業務の書き出しと設計に1〜2日、実装に3〜5日が目安です。

Q. 非エンジニアでもこの仕組みは作れますか?

A. はい、作れます。実際にこの仕組みを構築した菅澤自身がエンジニアではありません。Claude Codeは日本語で指示を出すだけで動くため、プログラミングの専門知識は不要です。ただし、業務を細かく分解して言語化する力は必須です。

Q. 動画のクオリティチェックはどのように行われますか?

A. yt-dlpで動画をダウンロードし、FFmpegで10秒ごとにスクリーンショットを切り出します。AIがそれら全てを台本・マニュアルと照合し、テロップの一致・画像挿入の適切さ・フォントの統一性などを確認します。人間が見落としがちな細かいミスも検出できます。

Q. 動画編集以外の業務にも応用できますか?

A. はい、応用可能です。今回の仕組みの本質は「判断基準が明確な管理業務の自動化」です。例えば、カスタマーサポートの一次対応、採用面談のスクリーニング、レポート作成と配信、在庫管理と発注指示など、ルールベースで判断できる業務であれば同じ考え方で自動化できます。

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