書籍概要

60分でわかる!

60分でわかる!
生成AI ビジネス活用最前線

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概要

ChatGPTの公開で熱狂的ブームとなった生成AIも,ビジネスの現場やサービスへの実装フェーズに入りました。生成AIの活用が広がる分野はどこなのか? 業務の効率化や価値創造の方策は? について60分で読み解くことのできる本書。前半では生成AIを活用している金融やメディアなど業界別の事例や,人事や営業・マーケなど組織機能別の活用方法について紹介。中盤では,国内外のプレイヤーの取り組みや戦略を,「基盤開発」「基盤カスタマイズ」「基盤活用」3つのビジネスレイヤー別に解説します。後半では生成AIがもたらす組織や個人の変化,対話型や画像ばかりでなく動画や3D・音声などの事例や市場に与える影響,そして法整備や直面する課題についても言及。2024年にもっとも読みたい,生成AIのビジネストピックを67項目にまとめた,ビジネスモデルや働き方の大きな変化まで一望できる1冊です。

こんな方におすすめ

  • プロンプトの使いこなしではなく生成AIとビジネスの関わりについて知りたいビジネスパーソン
  • 生成AIの技術や関連する企業,生成AI業界の全貌について知りたい投資家(IT関連株に詳しくない投資家)
  • 自社の事業や業界,自身の職業への影響や未来について知りたい人

サンプル

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目次

Part 1 基本の知識と技術を押さえる 活用の幅が大きく広がる生成AI

  • 001 さまざまな領域で活用される生成AI
  • 002 生成AIと従来のAIの違い
  • 003 生成AIの主な種類と活用方法
  • 004 生成AIの発展を支える代表的な技術
  • 005 生成AIの得意分野とその限界
  • 006 プロンプトエンジニアリングで生成AIをカスタマイズ
  • 007 ニーズに合わせた3つのカスタマイズ手法
  • 008 生成AIがもたらす社会の変革
  • Column 人間もハルシネーションを起こしている?

Part 2 活用の状況を知る 発展著しい生成AIの分野と機能

  • 009 生成AIがビジネスに与える変革
  • 010 業界別×組織機能別による生成AIの活用状況
  • 011 Vertical① ヘルスケア業界での活用
  • 012 Vertical② 金融業界での活用
  • 013 Vertical③ メディア業界での活用
  • 014 Vertical④ 製造業での活用
  • 015 Vertical⑤ 小売・販売業務での活用
  • 016 Horizontal① 人事や組織運営の分野での活用
  • 017 Horizontal② 営業分野での活用
  • 018 Horizontal③ マーケティング分野での活用
  • 019 Horizontal④ 研究開発分野での活用
  • 020 Horizontal⑤ 法務分野での活用
  • Column RAGの限界と情報整理の重要性

Part 3 生成AIビジネスを3つのレイヤーで捉える 生成AIで先行する国・企業の戦略

  • 021 生成AIによって形成される3つのビジネスレイヤー
  • 022 オープンソースとクローズドに分かれる基盤開発
  • 023 基盤開発企業① 基板開発の最大手OpenAI
  • 024 基盤開発企業② サービスの統合を進めるGoogle
  • 025 基盤開発企業③ MetaとAmazonの独自の戦略
  • 026 基盤開発企業④ SBGとNTTの大規模言語モデル開発
  • 027 特定の目的や要件に合わせて調整する基盤カスタマイズ
  • 028 プロンプトとインテグレーションが重要となる基盤活用
  • 029 生成AIに関する国別の取り組みと動向
  • 030 ビッグテック企業とスタートアップの連携
  • 031 各スタートアップによる資金調達と基盤開発
  • 032 生成AIを導入する大企業の取り組み
  • Column 基盤モデルで多くのAIスタートアップが窮地に?

Part 4 組織に与える影響を知る 生成AIがもたらす組織の変革

  • 033 組織における生成AI活用の効果
  • 034 DXにおける生成AIの効果
  • 035 生成AIの導入に必要な人材要件
  • 036 生成AIによる事業戦略・事業領域の変化
  • 037 生成AIによる組織・人材の変革
  • 038 パートナーシップとエコシステム
  • 039 生成AIの発展に伴う新興ビジネス
  • 040 リスクマネジメントとガバナンス
  • Column 生成AIがあなたの上司になる?

Part 5 身につけるべきスキルやキャリアを知る 生成AIがもたらす働き方の変革

  • 041 生活や仕事に活用される生成AI
  • 042 生成AIが働き方やスキル開発,キャリア形成を支援
  • 043 生成AIの普及でホワイトカラーに必要とされるスキルの変化
  • 044 生成AIが提供するサービスによる生活の質の向上
  • 045 生成AIの分析や提案による個別化された人材教育の提供
  • 046 生成AIによるコミュニケーションの変革
  • 047 生成AIと個人の倫理観・価値観の重要性
  • 048 生成AIを活用するために必要な従業員の姿勢とスキル
  • Column 生成AIを使ってプログラミングを学ぶ

Part 6 イシューやリスクを知る AI活用で直面する法整備や課題

  • 049 生成AIの普及で生まれる法的な課題
  • 050 生成AIに関連する国際的な法整備の現状と課題
  • 051 生成AIの悪用とその対策
  • 052 生成されたコンテンツの著作権の所在とクレジットの明示
  • 053 ディープフェイクのリスクと社会的な影響
  • 054 生成AIの倫理的利用のためのプライバシー保護
  • 055 生成AIを導入する組織における対応
  • 056 生成AIによる法的・倫理的な課題への対応
  • Column 生成AIに頼ると人間は衰えるのか?

Part 7 今後の可能性と戦略を知る 目覚ましい進化を遂げる生成AIの事例

  • 057 文章生成AIの事例とその課題
  • 058 画像生成AIの事例とその課題
  • 059 音声生成AIの事例とその課題
  • 060 動画や3Dモデルを生成するAIの事例
  • 061 対話型AIの事例とその課題
  • 062 既存の製品やサービスに生成AIを組み込む戦略
  • 063 生成AIの課題解決を目指す新たなビジネス戦略
  • 064 生成AIのポジティブな影響とネガティブな課題
  • 065 生成AIを社会課題の解決へ応用する取り組み
  • 066 さらに精度が向上するマルチモーダルAIの開発
  • 067 生成AIの未来と可能性
  • Column マルチモーダルによる生成AIの真の可能性

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