AI活用

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運用担当が設定すべき AI監査ログの収集項目例

問い合わせ・画面確認・帳票の具体場面別に、誰がいつどの項目をどの粒度で保持し誰が参照するかを決める承認テンプレとPoCチェックリストを提供します。
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ClaudeとGPTを現場で比較するための実用PoCベンチマーク案

公開ベンチだけで判断せず、誤情報率・初回解決率・監視FTEなど業務軸でClaude系とGPT系を比較するための会議資料・ブラインドPoC手順・スコアカードと承認チェックリスト。
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オンプレとクラウド混在運用で押さえるPoCと現場設定例

オンプレとクラウドを混在運用する際、TCO先行で移行を決めると現場で画面遅延や帳票崩れ、バッチ遅延など手戻りが発生します。本稿はPoCで必須の3項目と承認証跡の最短フローを現場目線で解説します。
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現場で使える生成AIの失敗カタログと学習ループ運用

PoCの見た目だけで本番導入していませんか。リスク影響度・検出性・権限・運用力の4軸で定量化し、失敗カタログとログスキーマ、承認テンプレを現場向けに整理。問い合わせ・画面確認・帳票など具体場面で使えるチェックリスト付き。
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現場主導のAIデータ保持期間と削除手順の実務ルール

業務シナリオ×データ種別で保持区分を決め、問い合わせ・帳票・PoC別の削除手順と監査証跡を運用ランブックに落とす実務ガイド。現場が即断できるテンプレを提示します。
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ChatGPTとClaudeの使い分け:現場向け運用ルール例

問い合わせ対応や画面差分、PDF照合といった現場業務に即使える、ChatGPT/Claudeの役割分担・判定軸・PoCテンプレを提示します。小さく回して数値とログで運用ルールを固める手順を解説。
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AI利用ログの必須項目と保存期間(現場運用者向け実務ガイド)

AI利用ログの現場向け必須項目と保存期間を実務視点で解説。問い合わせ再現、画面・PDF確認、監査対応、権限設計と運用ルールを重視。
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現場主導で進める小さなAI改善プロジェクトの始め方(実務ガイド)

情シス現場が主導する小さなAI改善プロジェクトの実務ガイド。可視性と検証容易性で対象を1つに絞り、最小切片・合格基準・監視・エスカレーションを定めて週次レビューで運用判断する具体手順を示す。
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モデル選定:実運用で使える評価基準と選定フロー

ベンチマークだけでモデルを決めない。情シス向けに、再現テスト・ログスキーマ・4軸評価・ロールバック手順のテンプレを実務視点でまとめる実践ガイド。
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ChatOpsで進めるAI運用自動化:PoC設計と失敗回避の実務手順

情シス向けにChatOps起点でAI運用自動化を段階導入する実務手順。問い合わせ・画面確認・帳票を中心に、即効性/取りこぼし許容度/統合難易度の3軸で選定し、2週間PoCの設計、RACI・監視・復旧Runbook・切り戻し基準まで実戦的に解説します。