AI/生成AIを活用した研究開発の意思決定と評価軸の考え方
開催日 | 10:00 ~ 17:15 |
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主催者 | 株式会社 技術情報協会 |
キーワード | 技術マネジメント総合 AI(人工知能) DX一般 |
開催エリア | 全国 |
開催場所 | Zoomを利用したLive配信※会場での講義は行いません。 |
★生成AI、AI技術を活用した研究開発プロセスにおける意思決定の高度化! ★生成AIが導き出した答えの説明可能性、透明性を確保する方法とは!!
セミナー講師
1.大阪産業大学 経営学部 教授 堀上 明 氏2. (株)野村総合研究所 DX基盤事業本部 IT基盤技術戦略室 エキスパートリサーチャー 鷺森 崇 氏 3. 大阪工業大学 情報科学部 情報知能学科 教授 尾崎 敦夫 氏 4. (株)MatrixFlow 代表取締役 田本 芳文 氏
セミナー受講料
1名につき66,000円(消費税込み、資料付) 〔1社2名以上同時申込の場合1名につき60,500円(税込)〕
受講について
■ Live配信セミナーの視聴環境について
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セミナープログラム
<10:00〜11:30>【第1部】AIを活用した人の能力評価の可能性 −創造性を例として− 大阪産業大学 堀上 明 氏
【講演趣旨】人の能力は機械的に評価できるものではなく、人による判定が必要となる。同じ人物を評価しても、評価者によって結果が異なることがある。そのため、通常は複数の人によって評価し、結果を調整する。定められた手順による評価であっても、結果に疑問を持つことは少なからずある。では、AIに人の評価を任せれば、誰もが納得できる評価を得ることはできるのだろうか。そもそもAIは人を評価できるのか。本講演では、創造性を例にとりあげ、容易には判定できない人の能力評価におけるAI活用の課題を提示したい。
【講演項目】1.はじめに:人の能力評価について2.AIが人の能力を評価するために —創造性を例としてー 2-1.創造性の定義 2-2.創造性の測定尺度と課題 2-3.創造性を新たに定義する —創造性の思考三位一体理論— 2-4.創造性測定尺度の試作と課題 2-5.創造性測定尺度の開発 2-6.創造性測定尺度の信頼性 2-7.創造性測定尺度の妥当性 2-8.創造性測定尺度の課題 2-9.創造性の機械採点の試行 2-10.創造性のAI採点の試行3.終わりに:AIは人の能力を評価できるのか【質疑応答】
<12:15〜13:45> 【第2部】生成AI時代の意思決定テクノロジーと研究開発での活用 (株)野村総合研究所 鷺森 崇 氏
【講演趣旨】本講演では、生成AIの進化がもたらす意思決定テクノロジーの進展について解説します。企業の研究開発などにおける活用事例を交え、生成AIを活用した意思決定テクノロジーによる意思決定プロセスの高度化や、ビジネスにおける新たな価値創出、競争力強化への貢献について考察し、今後の課題と展望を示します。
【講演項目】1.意思決定テクノロジーの進化の背景2.意思決定テクノロジーの概要3.AI・生成AIを活用した意思決定プロセスの高度化4.意思決定テクノロジーの活用事例5.研究開発領域における意思決定テクノロジーの新たなアプローチ6.ビジネス競争力強化への生成AI・意思決定テクノロジーの貢献7.課題とリスクへの対処法8.意思決定テクノロジーがもたらす今後の展望
【質疑応答】
<14:00〜15:30>【第3部】AI/DX利活用状況と意思決定支援向け応用研究 大阪工業大学 尾崎 敦夫 氏
【講演趣旨】昨今の人材不足の影響もあり、業務のDX化は急務を要している。さらに業務遂行の際の意思決定支援や、業務そのものをAIに代行させる業種も出現してきている。本講演では、現状の国内外のAI/DXの利活用状況や、意思決定支援技術の概略と課題について概説する。また、AIを活用するためには良質の大量データが必要であり、データ取得のためのセンシング技術や、それらのデータを利用した応用事例についても紹介する。
【講演項目】1.AI/DXの国内外の取り組み2.意思決定支援技術 2-1.意思決定モデル 2-2.AI適用の課題3.研究事例紹介 3-1.センシング技術(人流、気象) 3-2.避難誘導への応用 3-3.気象予測への応用4.まとめと今後の展望
【質疑応答】
<15:45〜17:15>【第4部】意思決定プロセスへのAI/生成AI活用と評価軸の考え方 (株)MatrixFlow 田本 芳文 氏
【講演趣旨】AIや生成AIの進化は、企業の研究開発における意思決定プロセスに大きな変革をもたらしています。本セミナーでは、AI技術を活用した研究開発における戦略的な意思決定の方法や評価軸について解説します。具体的には、生成AIの応用範囲や倫理的課題を含め、企業がどのようにしてAI技術を適切に導入し、その成果を効果的に評価するかについて深掘りします。最新の事例や技術動向を交え、参加者に実践的な知見を提供します。
【講演項目】1.AI技術と生成AIの基本概念2.生成AIの研究開発における応用事例3.AI導入による競争優位性の確保4.研究開発プロセスにおける意思決定への生成AIの影響5.生成AI導入のメリットとリスク6.戦略的なAI技術の導入計画とロードマップ7.生成AIの倫理的課題とリスク管理8.AIプロジェクトの評価指標とKPI設定9.生成AIの研究向けファインチューニングについて10.生成AIの説明可能性と透明性の確保11.AI技術を活用した研究開発の効率化12.生成AIの費用対効果と投資対効果の評価13.AIと知的財産権の管理14.最新のAI技術動向と今後の展望15.人間とAIの協働によるイノベーションの促進
【質疑応答】