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企業における自動化用の生成AIコネクター
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インテリジェントオートメーション(IA)という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これは、業務プロセス管理(BPM)、人工知能(AI)、ロボティックプロセスオートメーション(RPA)を使用してエンドツーエンドのワークフローを自動化するコグニティブオートメーションの一種です。
現在、生成AIの出現により、組織は既存の自動化ソリューションと新しいテクノロジーを使用して、AIコンプライアンスとAIガバナンスを維持しながら、より良い価値を実現する方法を模索しています。
従来のAI自動化が魅力的な新しいエンジンを搭載する中、車を動かす構成要素に注目したいと思いますが、その前に、まずマニュアルを開いてみましょう。
これまでに、生成AIと予測AIを比較しています。また、RPAと機械学習(ML)や、生成AIに備える方法についても紹介してきました。ここでは、一歩踏み込んで、生成AIと機械学習の別個の実行と、システム内での実行について見てみましょう。このガイドでは、以下の点について説明します。
MLは生成AIの構成要素の一つです。
インテリジェントオートメーション(IA)を自動車にたとえると、機械学習(ML)はGPSに従って正しい方向に車を運転する新しいドライバーです。GPSは、大規模なデータセットで生成AIモデルに学習を行う大規模言語モデル(LLM)であると考えてください。良質な学習データは、車が道を間違えたり、断崖絶壁に行き当たったりすることがないようにします。
MLの優れた点は、過去の経験から学習することです。新米ドライバーのように、マシンが同じ地域の道を走行する時間が長くなればなるほど、マシンは新しい近道を自分で考え出せるようになります。
そこに生成AIが加わると、自動運転車が誕生します。生成AIが車載コンピューターを引き継ぎ、人の介入を必要とせずに。ドライバーと同じように最適なルートを学習します。そうなると、ドライバーは、読書をしたり、仕事の電話に応じたり、昼寝をしたりできるようになります(いずれそうなると期待されてはいますが、自動運転車の技術はまだ完成から程遠いところにあります)。
機械学習は、アルゴリズムを使用してデータを分析し、そこから学習し、そのデータに基づいて予測と情報に基づいた意思決定を行うAIのサブセットです。MLを使用すると、すべてのルールを明示的にプログラムして、コンピューターに動作を指示する必要はありません。MLアルゴリズムは、統計的手法を使用してパターンを識別し、入力と出力の関係を検出することで、経験から自動的に学習し、改善します。
一方、生成AIは、機械学習技術を使用して新しいコンテンツを作成するAIの一分野です。生成AIモデルは、データセット内のパターンと関係を十分に学習して、学習データに似た新しいデータを作成できます。
言い換えると、生成AIは創造が中心であり、MLは学習が中心です。そして、MLは生成AIの機能を支援しています。
ここでは、業界のユースケースを詳しく見てみましょう。
さらに詳しくは、生成AIのユースケースに関する当社のブログをお読みください。
この定義は今後数年間で大幅に拡大していくと考えられますが、ここでは、生成AIのメリットを一部紹介します。
MLは以前から存在しており、業務プロセスの改善や業務補助用にさまざまな業界で活用されています。機械学習の用途には次のようなものがあります。
MLには、業界や部門全体で活用できる大きな可能性があります。IAの傘と併用することで、さらに多くのことが可能になります。
生成AIは当然、MLを含んで機能しています。これは、長年のデジタル技術の次世代の進化形です。MLアルゴリズムは、パターンを理解することで個性を発揮させ、生成AIはこれを使用して新しい素材を合成します。
多くの点で、(生成AI同士でもより大きな生成AIの傘下に吸収されているのと同じように)MLは生成AIのようなテクノロジーの布石となっています。数年後には、別のコグニティブテクノロジーに目を向けて、その技術がどのように発達してきたのか不思議に思うようになるでしょう。理想的な世界では、生成AIが人間らしさを機械と融合させ、人の手を煩わす必要のない作業を自動化し、人間が創造的で革新的で興味深い存在であり続けられるように支援してくれます。
つまり、インテリジェントオートメーションと生成AIの背景には、将来に向けての展望を続けるという考えがあります。まさにそれが、SS&C Blue Prismの使命です。私たちは、テクノロジーには境界がなく、人間(そして機械)の想像力にしか限界はないと信じています。現在の状況は、10年後には大きく変わっているでしょう。だからこそ、私たちは企業が生成AIと自動化を利用して可能性を拡張するよう推奨しているのです。
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