プロセスマイニングで従業員オンボーディングを合理化
ProcessMindは、従業員のオンボーディングプロセスに隠されたボトルネックや遅延を発見するのに役立ちます。新入社員がどこで滞っているのかを特定し、重複するステップを洗い出し、オンボーディング期間が長期化する根本原因を理解できます。データを分析することで、ProcessMindは業務を合理化し、新しい従業員体験を向上させる機会を明らかにします。
事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。
詳細な説明を表示
従業員オンボーディングジャーニーは、最初の印象を左右する極めて重要なプロセスであり、複数の部門やシステムにまたがる複雑な一連の活動です。スムーズに設計されているにもかかわらず、実際には隠れた遅延、コンプライアンスリスク、非効率性に満ちていることがあります。プロセスマイニングは、内定受諾から重要な30日目チェックインまで、従業員オンボーディングプロセス全体を客観的に分析することを可能にする革新的なアプローチを提供します。既存のシステムからイベントログを抽出することで、ProcessMindは、現在使用しているHR、ERP、その他のソースシステムに関わらず、オンボーディングが実際にどのように展開されているかについて、包括的なデータに基づいたマップを構築します。これにより、新入社員がたどる実際の経路が明らかになり、予期せぬ逸脱、手作業による回避策、忘れ去られたステップなど、効率性と従業員体験に影響を与える要素が浮き彫りになります。
組織は、データが異なるシステムに散在していること、チーム間の手動での引き継ぎ、およびプロセスボトルネックのリアルタイム可視性の欠如が主な原因で、断片的なオンボーディング体験に苦慮することがよくあります。これは、コンプライアンスギャップ、一貫性のない新入社員体験、および生産性向上までの時間の遅延につながる可能性があります。ProcessMindは、エンドツーエンドのオンボーディングジャーニーの統合されたビューを提供することで、これらの課題を克服します。遅延の根本原因を特定し、コンプライアンス違反の活動を指摘し、文書収集、アクセスプロビジョニング、トレーニング割り当て、導入会議など、さまざまな段階での自動化の機会を発見します。ProcessMindでオンボーディングを分析することは、経験則を超えて、効率性を高め、コンプライアンスを改善し、新入社員の満足度を大幅に向上させるデータ駆動型の意思決定を行うことを意味します。
ProcessMindを使用すると、従業員オンボーディングのあらゆる側面を最適化する力を手に入れることができます。最も頻繁に発生する経路や多様な経路を視覚化し、新入社員がどこで滞っているのかを特定し、特定の活動がオンボーディング期間全体に与える影響を理解できます。異なる地域や部門のオンボーディングプロセスをベンチマークし、その有効性を比較し、ベストプラクティスを特定することも可能です。当社のプラットフォームは、冗長なタスクの排除、承認の合理化を支援し、すべての新入社員に一貫したポジティブな体験を保証し、最終的に彼らの企業文化への統合とビジネス目標への貢献を加速させます。これらの洞察は、データが単一の主要システムに存在するとしても、複数のシステムに分散しているとしても利用可能であり、真に全体的な分析を可能にします。
従業員オンボーディングプロセスの最適化を始めるのは簡単です。ProcessMindは、既存のデータ環境とシームレスに統合できるように設計されています。オンボーディングケース識別子、活動名、タイムスタンプなど、必要な情報をシステムから抽出する手順をガイドするデータテンプレートに従ってイベントログデータを準備するだけです。データをアップロードすると、数分以内にオンボーディングプロセス内に隠された真実が明らかになり始め、より効率的で、コンプライアンスに準拠し、すべての将来の人材にとって歓迎される体験を構築する力を手に入れることができます。
従業員オンボーディングのための6ステップ改善パス
データの接続と発見
実施すること
システムからイベントログデータ(活動名、タイムスタンプ、「オンボーディングケース」などのケース識別子を含む)を抽出します。すべての関連するオンボーディングステップが捕捉されていることを確認してください。
その重要性
このデータは、実際のプロセスフローを理解し、オンボーディングがどのように実施されているかを明らかにする客観的な基盤を形成します。
期待される成果
プロセス内のすべての活動とバリアントを反映した、分析準備の整った包括的で検証済みのデータセットです。
提供内容
すべてのビジネスプロセスに潜む隠れた洞察を明らかに
- 実際のプロセスフローを可視化
- ボトルネックと逸脱を特定
- リソース配分を効果的に最適化
- 業務効率の向上
想定される成果
従業員オンボーディングで組織が達成すること
これらの成果は、組織が従業員のオンボーディングプロセスにプロセスマイニングを適用することで実現できる具体的なメリットを示しています。ボトルネックと最適化の領域を特定することにより、企業は効率と従業員体験を大幅に向上させることができます。
エンドツーエンドプロセスにおける平均削減率
オンボーディングジャーニー全体にわたるボトルネックを特定し排除することで、企業は内定受諾から完全な統合までの期間を大幅に短縮し、新入社員をより早く即戦力化することができます。
必須タスク完了率の向上
必須トレーニングや書類作成など、すべての重要なオンボーディング活動が期限内にポリシー通りに完了されるようにし、リスクを低減し、ガバナンスを向上させます。
重複タスクとデータ問題の削減
手動データ入力エラーや不完全なドキュメントなど、手戻りの根本原因を特定して排除することで、よりスムーズで効率的、かつエラーのないオンボーディングプロセスを実現します。
ITおよび備品配送における時間短縮
ITアカウント、備品、ワークスペースの設定プロセスを合理化し、新入社員が初日から効率的に働き始めるために必要なものがすべて揃っていることを保証します。
一貫性のあるオンボーディングパスの増加
管理されていないプロセスバリアントを特定し、すべての新入社員に対して一貫性のある高品質なオンボーディングジャーニーに統合することで、組織全体の予測可能性とガバナンスを向上させます。
結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。ここに示す数値は、導入事例で一般的に見られる改善幅です。
推奨データ
カスタマイズされたデータ推奨事項については、 特定のプロセスを選択.
よくある質問
よくある質問
プロセスマイニングは、オンボーディング活動の実際のフローを可視化し、採用前ステップの長期化やリソース設定の遅延といったボトルネックを特定するのに役立ちます。サイクルタイムを延長するバリエーションや非効率性を発見し、新入社員のジャーニー全体を合理化できます。これにより、すべての人にとってより一貫性があり効率的なオンボーディング体験が実現します。
各ステップにおいて、ケース識別子、活動名、およびタイムスタンプを含むイベントログデータが必要になります。従業員オンボーディングの場合、ケース識別子は固有の新入社員IDとなり、活動は「HR書類完了」や「ITセットアップ開始」などのタスクを表します。このデータにより、ツールは正確なプロセスフローを再構築できます。
新入社員の生産性向上までの時間の短縮、リソースプロビジョニングの合理化、オンボーディング進捗のリアルタイム可視性の向上など、大幅な改善が期待できます。これにより、運用コストの削減、早期離職率の改善、そして全体としてより標準化された効率的なオンボーディング体験が実現します。これらの成果は、新入社員の生産性と満足度に直接影響を与えます。
初期設定およびソースシステムからのデータ抽出は、システムアクセスやデータ量によって異なり、数日から数週間かかる場合があります。データがロードされると、通常数時間から数日で初期プロセスマップを生成し、主要なボトルネックを特定できます。より詳細な分析と実用的な洞察は、その後数週間で発展します。
はい、プロセスマイニングは、必須活動の実際の完了率を明確に可視化し、手順が見落とされたり、期限内に完了しなかったりするケースを特定します。これにより、理想的なコンプライアンスパスからのプロセス逸脱を浮き彫りにし、標準化を徹底し、すべての新入社員が必要なタスクを完了させることを保証し、コンプライアンスリスクを低減できます。
主な技術要件は、ソースシステムからイベントデータを構造化された形式(通常はCSVまたはAPI経由)で抽出できることです。このデータをインジェストし、分析するためには、クラウドベースまたはオンプレミスであるプロセスマイニングプラットフォームも必要となります。イベントログの準備には基本的なデータ操作スキルが役立つかもしれませんが、多くの最新ツールはユーザーフレンドリーです。
プロセスマイニングは、まさにこれらのシナリオに優れています。理想化されたモデルに頼るのではなく、どんなに複雑であってもすべての実際のプロセスバリエーションをマッピングします。これにより、どのバリエーションが成功につながり、どのバリエーションが非効率性を生み出すかを理解でき、オンボーディングジャーニー全体で標準化と手戻りの削減を支援します。
はい、プロセスマイニングは、オンボーディングワークフロー内で頻繁に発生する手作業の活動や手戻りを特定するのに優れています。実際のプロセスを可視化することで、人的ミスや非効率に陥りやすい特定のステップを浮き彫りにし、それらを自動化の有力候補とします。これにより、デジタルソリューションをどこに導入すべきかの優先順位付けに役立ちます。
いいえ、プロセスマイニングは非侵入型に設計されています。運用中のシステムからエクスポートされた履歴データを分析するものであり、ライブ環境と直接やり取りすることはありません。これにより、分析中も貴社の現在のプロセスに影響がないことが保証されます。
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