AI活用事例サーチ

その他の文書・ナレッジのAI活用事例

その他の文書・ナレッジの活用事例です。社内文書・ナレッジベース・報告資料・共有ファイルなどの実装事例から、分散知識の集約を進める進め方が分かるほか、費用感や運用ポイントも把握でき、導入候補を比較・検討できます。

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その他の文書・ナレッジ
専門用語の多い読影レポートをAIで構造化し、複雑な文章も80%の精度でデータ化専門用語の多い読影レポートをAIで構造化し、複雑な文章も80%の精度でデータ化
事例:製造業
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2025年03月|2026.05.19 最終更新
専門用語の多い読影レポートをAIで構造化し、複雑な文章も80%の精度でデータ化
#自然言語処理
#テキスト構造化
#医療AI
#データセット構築
#RAG

【成果】 開発した「読影レポート構造化AI」を評価した結果、所見文の約7割を占める比較的単純な文章において90%以上の精度で自動的に構造化できることが確認されました。また、より複雑な主訴に関する所見文においても、約80%という高い精度での構造化を実現しています。 今後はこの技術を活用し、過去の類似所見検索や統計情報の可視化、検索拡張生成AI(RAG)を用いた放射線科医向けのアシスタントAIの開発などを進める予定です。将来的には、データベースと医用画像内の所見位置を紐づけることで、さまざまな疾患に特化した画像診断支援機能(CAD)の正解データを自動で大量生成し、全身の異常疾患を網羅的に見つけるAI技術の開発加速が期待されています。


富士フイルム株式会社
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医師の重い文書作成負担をAIで解決し、退院サマリ作成時間を最大60%短縮医師の重い文書作成負担をAIで解決し、退院サマリ作成時間を最大60%短縮
事例:医療・ヘルスケア
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2025年07月|2026.05.19 最終更新
医師の重い文書作成負担をAIで解決し、退院サマリ作成時間を最大60%短縮
#生成AI
#医療DX
#業務効率化
#LLM
#電子カルテ

【成果】 複数の医師の協力を得て行われた実証検証では、「退院サマリ」の作成に要する時間を平均で42%、最大で60%短縮できることが確認されました。検証に参加した医師からは、生成された文案の妥当性やシステムの使いやすさについて高い評価が寄せられています。年間約2万件の退院サマリを作成する規模の病院に導入した場合、年間で約2,700時間もの作業時間削減が見込まれており、医療従事者が本来の診療業務に専念できる環境づくりに大きく貢献することが期待されています。


富士フイルム株式会社
膨大な物件情報から探す手間をAIで解決!24時間プロ水準の接客を実現膨大な物件情報から探す手間をAIで解決!24時間プロ水準の接客を実現
事例:不動産・建設
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2025年03月|2026.05.19 最終更新
膨大な物件情報から探す手間をAIで解決!24時間プロ水準の接客を実現
#生成AI
#チャットボット
#不動産
#Web接客
#Claude

【成果】 本サービスの導入により、顧客は時間や場所を問わず、プロの営業担当に近い水準の回答を24時間いつでも得られる環境が整いました。顧客の潜在的なニーズを対話を通じて深く捉えることで、顧客体験価値の大幅な向上が期待されています。また、サイト内でのコミュニケーションが強化されたことで、離脱率の改善やサイト内回遊の促進、さらにはコンバージョンの増加といった定量的な成果も見込まれています。同社は今後も、AIとの会話を通じて一人ひとりに最適な提案ができるホームページ作りを推進していくとしています。


東急リバブル株式会社
退院時看護サマリ作成を生成AIで効率化し、作業時間を42.5%削減退院時看護サマリ作成を生成AIで効率化し、作業時間を42.5%削減
事例:医療・ヘルスケア
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2023年12月|2026.05.19 最終更新
退院時看護サマリ作成を生成AIで効率化し、作業時間を42.5%削減
#生成AI
#業務効率化
#医療DX
#文章生成
#働き方改革

【成果】 退院時看護サマリの作成時間が平均12分20秒から7分5秒へと42.5%短縮され、作成時の心理的負担度も27.2%減少しました。特に入院日数が6日以上の患者に関するサマリ作成においては、作成時間が46.6%減、心理的負担が29.7%減と大きな効果が確認されています。現場からは「急なサマリ作成にも慌てず対応できるようになり、患者のベッドサイドに行く時間が増えた」という声が上がっています。また、医師の退院時サマリ作成業務も最大3分の1に短縮されるなど、多職種での業務効率化とケアの質向上が実現しています。


Ubie株式会社
導入:社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院
【自社】専門的な品質トラブルデータをAIで可視化し、情報収集を30秒に短縮【自社】専門的な品質トラブルデータをAIで可視化し、情報収集を30秒に短縮
事例:製造業
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2025年06月|2026.05.19 最終更新
【自社】専門的な品質トラブルデータをAIで可視化し、情報収集を30秒に短縮
#生成AI
#品質管理
#ナレッジ共有
#データ可視化
#製造業DX
企業規模: 1,000人以上

【成果】 本アプリケーションの導入により、社員の経験や専門用語の知識レベルに依存することなく、直感的な操作で目的のデータに到達できるようになりました。情報検索から要約の生成までが約30秒で完了するため、情報収集にかかる時間が大幅に短縮され、業務効率化に貢献しています。 2025年6月の運用開始時には、設計・製造・品質保証部門を中心とした国内5,000名以上の社員に提供されました。今後は営業や物流など、製品のライフサイクルに関わる幅広い分野の社員へと利用対象を拡大する予定です。さらに、海外拠点への展開や、回答精度の向上、検索性の拡充なども計画されており、全社的な品質マネジメントの強化と顧客対応の迅速化が期待されています。

不動産売買の相談ハードルをAIで解決し、24時間対応の自然な対話を実現不動産売買の相談ハードルをAIで解決し、24時間対応の自然な対話を実現
事例:不動産・建設
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2023年11月|2026.05.19 最終更新
不動産売買の相談ハードルをAIで解決し、24時間対応の自然な対話を実現
#生成AI
#チャットボット
#Web接客
#不動産テック
#自然言語処理

【成果】 本サービスの導入により、顧客自身が膨大なサイト内から情報を探す手間を省き、求めている情報をダイレクトに届けることが可能になりました。顧客からの質問や相談に対して、営業担当者に質問をして回答を得るようなスムーズな対話体験を実現しています。 今後は、顧客ごとの疑問や相談内容により的確に応えられるよう、生成AIの精度向上や研究を継続し、2024年春を目途にベータ版から正式版への切り替えを目指すとしています。


野村不動産ソリューションズ株式会社
採用選考の遅れを生成AIで解決し、内定までの時間を最大75%短縮採用選考の遅れを生成AIで解決し、内定までの時間を最大75%短縮
事例:IT・通信
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2023年11月|2026.05.19 最終更新
採用選考の遅れを生成AIで解決し、内定までの時間を最大75%短縮
#採用DX
#履歴書スクリーニング
#生成AI
#人事
#業務効率化

【成果】 生成AIの導入により、履歴書の受領から内定を出すまでの時間を最大75%短縮できる見込みが立っています。1週間以内に適切な求職者へ内定を提示できる体制が整うことで、優秀な人材を確実に獲得し、より前向きで挑戦的な職場環境の創出が期待されています。 今後は、人間のアナリストによる評価とAIソリューションの精度を比較するベンチマークテストを計画しており、さらなる採用プロセスの合理化と質の向上を目指しています。


日本アイ・ビー・エム株式会社
導入:Silver Egg Technology社
オンプレミス環境のハラスメント検知をAIで実現し、判定精度95%以上を達成オンプレミス環境のハラスメント検知をAIで実現し、判定精度95%以上を達成
事例:IT・通信
★ WarpBiz Pickup
2026.05.19 最終更新
オンプレミス環境のハラスメント検知をAIで実現し、判定精度95%以上を達成
#オンプレミス
#ハラスメント検知
#自然言語処理
#コンプライアンス
#チャットツール

【成果】 PoCの結果、外部ネットワークから切り離されたクローズドネットワーク環境でありながら、AIによるハラスメント判定において95%以上という極めて高い精度を達成しました。これにより、クラウドベースの大規模言語モデル(LLM)に依存することなく、オンプレミスパッケージ内に軽量な言語モデルを安全にデプロイできる可能性が実証されています。 現在、同社はソリューションの実稼働環境への導入に向け、引き続きIBMと連携しながらアプリケーションの開発とモデルの精度向上を推進しています。


IBM
導入:三和コムテック株式会社
法人営業の属人化を特化型AIで解消し、企業分析や提案書作成の効率化を目指す法人営業の属人化を特化型AIで解消し、企業分析や提案書作成の効率化を目指す
事例:金融・保険
★ WarpBiz Pickup
実施時期: 2024年10月|2026.05.19 最終更新
法人営業の属人化を特化型AIで解消し、企業分析や提案書作成の効率化を目指す
#生成AI
#LLM
#法人営業
#業務効率化
#金融業界

【成果】 現時点では共同研究の開始段階であり、具体的な定量効果はこれからの検証を待つ形となります。しかし今後の展望として、構築した特化型モデルを活用し、企業分析エージェントや提案書作成エージェントなど、複数のAIエージェントを組み合わせた法人営業の効率化・円滑化を見込んでいます。 さらに将来的には、その適用範囲を拡大し、デジタルチャネルにおけるパーソナルエージェントの実現や、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)に基づいた対応強化など、グループ全体の業務革新を支える中核的なソリューションとしての確立を目指しています。


株式会社NTTデータグループ
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