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最初のアプローチとしてLLMを微調整する代わりに、代わりにプロンプトの設計を試してみてください。

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お客様に貴社の生成AIエンタープライズツールに信頼を寄せていただくための4つの方法

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どのSaaS企業でも生成型AIを収益化する方法

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ジャーナリストに対して創造的なAIが創業者をより興味深い存在にする4つの方法

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イノベーション段階の生成型AIの創業者に投資家が尋ねるべき5つの質問

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OpenAIを使用してマーケティング戦略を生成してみました – そして成功しました。

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AIの導入障壁を下げるための文脈を作り、具体的な例を提供します。 AIの導入障壁を下げるためには、以下のような文脈を作ることが重要です。 1. 教育とトレーニング: AIの導入には、従業員や管理職の教育とトレーニングが必要です。AIの基本的な概念や利点、導入方法などについての教育プログラムを提供することで、従業員がAIに対する理解を深めることができます。 例: 会社Aは、AIの導入を進めるために、従業員向けのAI教育プログラムを開始しました。従業員は、AIの基本的な原則や利点、導入方法について学ぶことができ、AIを活用するためのスキルを身につけることができました。 2. リソースとインフラストラクチャ: AIの導入には、適切なリソースとインフラストラクチャが必要です。これには、高性能なコンピューターシステムやデータベース、クラウドサービスなどが含まれます。組織は、これらのリソースを整備することで、AIの導入をスムーズに進めることができます。 例: 医療機関Bは、AIを活用した診断支援システムを導入するために、高性能なコンピューターシステムと大容量のデータベースを整備しました。これにより、医師はより正確な診断を行うためのAIツールを利用することができるようになりました。 3. 法的および倫理的な枠組み: AIの導入には、法的および倫理的な枠組みが必要です。組織は、データプライバシーやセキュリティ、倫理的な使用などに関するガイドラインを策定することで、AIの導入に関するリスクを最小限に抑えることができます。 例: 企業Cは、AIを活用した顧客データの分析を行うために、データプライバシーとセキュリティに関する厳格なガイドラインを策定しました。これにより、顧客の個人情報が適切に保護され、AIの利用に関する倫理的な問題が最小限に抑えられました。 これらの文脈を作ることにより、AIの導入障壁を下げることができます。

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機密性のあるコンピューティングが生成型AIの採用を安全にする方法

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AI時代においてアプリケーションを保護するために企業が行うべき3つのこと

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