グローススタジオレポート

他社の年収と募集データ / 採用責任者向け

上田・佐久・小諸エリアでデータ・AIエンジニアを採用する

他社が出している年収・採用難易度・次に打つ手を一覧で見られます。応募が来ない原因を切り分け、次の判断材料を提供します。

最終更新: 2026-05-11 / データ: 求人ボックス + e-Stat / 件数は重複した求人を含む掲載件数

スペース区切りで複数キーワードを絞り込めます。

他社が出している中央値

360万円

(現地基準・集計対象 35件・正社員年収のみ集計)

上位25%: 390万円以上

下位25%: 336万円以下

採用難易度

そもそも公開求人が極めて少ない

競合 58社 が同エリアで募集中 (現地53 + ハイブリッド5)

想定期間: 6ヶ月以上 / 採用戦略の根本見直しが必要

推奨アクション #1

提示年収を、他社の上位25%に届く水準まで上げる

競合が58社あり、中央値の提示給与では応募者にとって魅力が薄くなります。上位25%以上に乗せて、安い側の競合と差をつけましょう。

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診断

自社の提示給与は、市場のどの位置?

スライダーで自社の年収提示額(上限)を設定すると、上田・佐久・小諸エリア×データ・AIエンジニア(現地での求人)の他社のうち、上位25%・中央値・下位25%のどこに入るかを即表示します。

200万円 700万円

スライダーを動かすと、自社の年収提示額が他社のどの位置か表示されます

市場の中での自社の位置

中央値 自社
下位25% 336万円 上位25% 390万円

他社が出している年収分布

上田・佐久・小諸エリア内のデータ・AIエンジニア求人58社のうち、年収が分かる 39社 の年収分布 (正社員年収のみ・派遣時給は集計対象外)。

下位25%

336万円

中央値

360万円

上位25%

390万円

中央値 360万
中央50%(下位25%〜上位25%) 中央値

年収帯ごとの社数(6帯・50万幅)

250-300万
1
300-350万
15
350-400万
13
400-450万
6
450-500万
1
500-550万
3

働き方3パターンで何が変わるか

出社必須・ハイブリッド・フルリモートのどれを選ぶかで、来てくれる人の数・他社の社数・年収の中央値が変わります。

出社必須

53

上田・佐久・小諸エリア内に出社できる人のみ

中央値 360万

中央50%: 336〜390万円

ハイブリッド(週1〜3日出社)

5

週1〜3日へ出社+残りリモート

中央値 380万

中央50%: 360〜415万円

フルリモート

50,131

全国どこからでも(他社も全国)

中央値 450万

中央50%: 450〜450万円

この3パターンから何を判断するか

フルリモートにすると、全国50,131社と競合します。来てくれる人の数は最大になりますが、提示する年収は都市部の水準が中心になります。中央値が90万円高くなる傾向。

業界別の競合分布(上位6)

同エリアでデータ・AIエンジニアを募集中の競合企業を業界別に集計。異業種採用の余地・同業他社の動きを把握できます。

IT
9件 (36%)
機械
3件 (12%)
電気
2件 (8%)
電子
2件 (8%)
製造
1件 (4%)
Web
1件 (4%)

競合企業の募集事例

同じ地域・職種で募集中の他社事例(働き方ごとに上位5件)。年収レンジ・業界・勤務地を見て、自社が他社とどう違うかを比較してください。

現地採用の事例 (53社中 上位5件)

競合企業 職種タイトル 提示給与 勤務地 業界
株式会社アルプス技研 長野・松本市 / 販売管理システムの保守・開発業務・東証プライム
年収500万円~800万円 / 賞与あり・昇給あり
年収換算 500万円
長野県 上田市 -
ContractS株式会社 顧客に一番近いWebアプリケーションエンジニア「リモート可・業界シェアNo.1プロダクト」 / インターネット
年収500万円~800万円
年収換算 500万円
上田市 中央 Web
トータルソリューション株式会社 クラウドエンジニア / 電気・電子・機械・半導体
年収340万円~600万円
年収換算 340万円
上田市 上田原 / 赤坂上駅 徒歩5分 半導体 / 機械 / 電気
株式会社BREXA Technology 長野 / 上田
年収350万円~450万円 / 賞与あり・昇給あり
年収換算 350万円
長野県 上田市 住宅
Success Force株式会社 AI・機械学習エンジニア
年収400万円~1,000万円 / 賞与あり
年収換算 400万円
長野県 上田市 機械

ハイブリッド採用の事例 (5社中 上位4件)

競合企業 職種タイトル 提示給与 勤務地 業界
株式会社テックオン システムエンジニア / 未経験可 AI学習デ タのクレンジング業務
年収360万円~480万円
年収換算 360万円
長野県 上田市 -
FKDシステム株式会社 システムエンジニア / 経験不問 経験者尚可 業務系システム開発 基本設計・詳細設計・開発・保守・運用どの分野も活動可能
月給30万円~60万円
年収換算 360万円
長野県 上田市 -
株式会社リクルートR&Dスタッフィング アプリケーション開発エンジニア / フルリモート・完全在宅
年収460万円~912万円 / 昇給あり
年収換算 460万円
上田市 天神 -
株式会社テクノプロ テクノプロ・エンジニアリング社 ERP・CRM・SCM設計・開発 業界最大手 / 定着率90%越え
年収400万円 / 賞与あり・昇給あり
年収換算 400万円
長野県 上田市 -

フルリモート採用の事例(全国 50131社中 上位1件)

競合企業 職種タイトル 提示給与 業界
株式会社フェローシップ データエンジニア / 完全在宅 大手化粧品サイトのデ タ基盤リプレイス dbtを用いたモデリング 土日祝休
月給37万5,300円~66万7,400円
年収換算 450万円
-

※ 年収換算は 月給×12 / 時給×160h×12 での自動算出。賞与・固定残業代は含まれず実際の提示額とは異なります。

次に打つ手(おすすめ順)

A=最優先 / B=次に検討 / C=参考まで

本ページの数値から、採用責任者が次に打つべき手を4案で評価しました。

A

提示年収を、他社の上位25%に届く水準まで上げる

競合が58社あり、中央値の提示給与では応募者にとって魅力が薄くなります。上位25%以上に乗せて、安い側の競合と差をつけましょう。

A

フルリモート可に切り替えて、全国から応募を集める

フルリモート求人 50,131社 vs 出社必須求人 53社。来てくれる人の数が桁違いに広がるため、リモート許可で応募数の増加が期待できます。ただし提示する年収の中央値は 90万円ほど上がる傾向です。

A

有料媒体(Indeed・Wantedly)+ 無料媒体(engage・ハローワーク)の組合せ

競合がある程度多いため、無料媒体だけでは応募数が足りません。有料媒体を主軸にし、無料媒体を併用して母集団を確保しましょう。スカウト媒体は経験者層を狙う場合に追加検討。

B

募集要項(JD)の「必須」「歓迎」を競合の相場に合わせる

求める要件が提示給与に対して過剰だと、応募ゼロになりがちです。下記「募集要項(JD)設計の参考」セクションで、自社の募集要項と相場を見比べてください。

編集視点(採用担当者向け)

この職種・このエリアでの採用ポイント

データ・AIエンジニアは、LLM普及とBI需要拡大で全国的に求人が急増している領域です。データ基盤(ETL/DWH)からML/LLM応用まで含む広いカテゴリです。

リモート傾向
フルリモート対応が比較的進んでおり、Uターン・Iターン双方向の選択肢があるデータ職としてキャリアを積みやすい職種です。
提示給与の読み方
BI基盤運用は年収500-700万、ML/LLM応用は700-1000万以上のレンジが見られ、SaaS企業ではさらに上振れします。
候補者の典型キャリア
アナリスト → エンジニア領域への横スライド、または地方の受託DXからSaaSデータ職への転換が一般的です。

募集要項(JD)設計の参考: 年収帯ごとに他社が求めるスキル

データ・AIエンジニアの年収レンジごとに競合が求める経験・スキルの目安。 自社JDの「必須」「歓迎」を市場相場と照合し、要件過剰/不足を点検してください。

〜500万円

必須
データエンジニア or データアナリスト経験2〜3年、SQL実務
歓迎
Python、BIツール(Tableau/Looker)、ETL基礎

500〜900万円

必須
+ データ基盤構築・運用経験(BigQuery/Snowflake/Redshift)、ETLパイプライン設計
歓迎
+ ML/AI実装、dbt運用、データガバナンス、ビジネス分析力

900万円〜

必須
+ データ組織のリード、ML/LLM応用、データ戦略策定
歓迎
+ LLM応用開発、英語ビジネス、Chief Data Officer候補レベル

※ 上位レンジは下位の経験を前提に加算。要件感は企業規模・業界・採用方針で変動します。

用語解説

本ページに登場する略語・専門用語の簡易解説(9件)。

SaaS— Software as a Service
クラウド経由で提供されるソフトウェアサービス。
DX— Digital Transformation
デジタル技術による事業・業務プロセスの変革。
BI— Business Intelligence
業務データを集計・可視化して意思決定に活かす分析基盤。
DWH— Data Warehouse
業務システムからデータを集約し、分析しやすい形で蓄積するデータ基盤。
ETL— Extract, Transform, Load
各データソースからデータを抽出・変換・読み込みして整える処理。
dbt— data build tool
DWH内のデータ変換をSQL中心で管理するOSSツール(dbt-core / dbt Cloud)。
ML— Machine Learning
機械学習。データから自動的にパターンを学習する技術領域。
AI— Artificial Intelligence
人工知能。MLや生成AI(LLM)を含む広義の領域。
LLM— Large Language Model
大規模言語モデル。生成AIの中核技術。

執筆者プロフィール

佐久間 一己

佐久間 一己(さくま かずき)

つなぐスタジオ株式会社 代表取締役社長 / ローカル&タレントグローススタジオ Director

リクルート営業マネージャー、ユーザベースFORCAS(現Speeda)カスタマーサクセスマネージャー、スタートアップ役員、地方起業を経て、地方企業向けのマーケティング代理店と採用・キャリア支援事業を設立。人材紹介免許(厚生労働大臣許可 18-ユ-300125)を取得。自身が地方からスタートアップへの転職を経験し、職種の理解や業界の知識を学んだ経験から、双方の立場がわかる存在としてキャリアの支援を行います。また、事業責任者・執行役員の立場で組織運営を行い、ブランドが乏しい中での採用活動の経験をもとに、地方企業・スタートアップ企業の採用支援に伴走します。

運営者情報・編集体制を見る

データソース・指標の定義

  • 他社の社数・年収の幅: 求人ボックス公開求人(2026-05-11取得・重複した求人を含む)
  • 下位25%・中央値・上位25%: 各働き方の上位求人を年収換算した後、年収が安い順に並べて4等分し、その境目の値で計算(統計用語: 25/50/75パーセンタイル、中央値・四分位)
  • 採用難易度: 競合社数を基準とした5段階分類(求人倍率・応募予測は近日対応予定)
  • 次に打つ手: 競合数・働き方3パターン別の中央値の年収・近隣都市の有無から自動評価
  • 公的統計: e-Stat 賃金構造基本統計調査(2024年・令和6年版)

※ 本データは公開求人の集計値です。非公開求人・スカウト市場の動きは含まれません。意思決定には自社の応募状況・媒体実績との照合をおすすめします。

求職者向けのレポートはこちら: 上田・佐久・小諸エリア × データ・AIエンジニア(キャリア選択肢として読む)

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