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エージェント型システム

人間の介入なしに、リアルタイムのデータに基づいて意思決定を実行

learning what agentic systems are

エージェント型システムとは

エージェント型システムとは、知覚、推論、決定、行動が可能な複数のインテリジェントコンポーネントを組み合わせることで、特定の目標を自律的に達成できるよう設計された高度なAIシステムです。特定の入力に応答して所定の出力を得る従来のAIシステムとは異なり、エージェント型システムは高度な認知機能を備えており、さまざまな環境やタスクにおいて、高い自律性をもって複雑さに対処します。このような機能は、エージェント型AIの取り組みの一環として、動的システム全体の複雑なプロセスオーケストレーションにおいて特に価値があるものです。

エージェント型システムが重要な理由

エージェント型システムは、従来のAIや自動化の限界を克服する能力を備えており、その重要性が高まっています。これは、人間による監視を最小限に抑えながら、現実世界の複雑な問題に対処できる、インテリジェンス、自律性、適応力の高いシステムに一歩近づくものです。ビジネスオーケストレーションオートメーションテクノロジー(BOAT)プラットフォームへの移行が進む中で、企業の自動化は新しい枠組みへと移行しつつあり、この進化においてエージェント型システムが重要な役割を果たしています。

エージェント型システムのメリット

  • 業務効率の向上:複雑なワークフローと意思決定プロセスを自動化することで、手作業によるミスを最小限に抑え、業務を加速させます。

  • 顧客満足度の向上:AIエージェントは、カスタマイズされたサポートを提供し、顧客からの問い合わせにすばやく対応できます。

  • データ処理の強化:エージェントシステムは大規模なデータセットを分析し、情報に基づいて適時に意思決定を行うことができます。

  • シームレスなオーケストレーション:エージェント型システムにより、複数のプロセスや自律型エージェント間での調整が可能になり、複雑な環境でも一貫性のある適応性の高い運用が可能になります。
benefits of agentic systems

エージェント型システムの仕組み

真に強力なエージェント型システムを実現するのは、Center-out®ビジネスアーキテクチャです。独立して動作する従来のAIシステムとは異なり、エージェント型システムでは、多くの場合、中核となるビジネスルールを基盤とし、共通の目標に向けて協力する複数の専門エージェントが導入されています。このエージェントは並行作業が可能であり、それぞれがタスクの特定の側面を処理しながら、結果を伝達して、単一のエージェントだけでは達成できない複雑な目標を達成します。このようなエンドツーエンドのオーケストレーションは、エージェントの原則を適用してビジネスプロセスを調整し、システム間の意思決定フローを自動化するBOATの基礎になります。

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エージェント型システムのコンポーネント

エンタープライズAIフレームワーク内で導入と統合を成功させるには、エージェント型システムの基本コンポーネントを理解することが重要です。

知覚モジュール

このコンポーネントは、センサーやデータ入力からデータを収集して処理し、システムの「目と耳」として機能し、意思決定を導きます。

意思決定モジュール

このコンポーネントは、システムの目標と利用できる情報に基づいて、推論と認識機能を適用し、最適なアクションを決定します。

アクション実行モジュール

このコンポーネントは、意思決定をアクションに変換し、さまざまなシステムや環境でタスクを実行して、計画と導入の橋渡しをします。

学習モジュール

このコンポーネントにより、システムは、過去のパフォーマンスと新しい情報に基づいて戦略を調整でき、時間の経過とともにその効率を高めます。

エージェント型システムにはどのようなユースケースがありますか。

カスタマーサービス

カスタマーサービスにおけるエージェント型システムは、履歴、コンテキスト、行動に基づいてニーズを事前に予測し、先制的なサポートとパーソナライズされた体験を実現します。

金融サービス

金融サービスにおけるエージェント型システムは、取引をリアルタイムで監視でき、高度化が進むパターン認識を採用して不正を検出・防止します。

ヘルスケア

ヘルスケアにおけるエージェント型システムは、医師が見落としがちな微細なパターンを特定し、より詳細な調査や患者ケアの改善ができる診断を提示します。

エージェント型システムの潜在的な課題

エージェント型システムの全機能を実現するには、次のようなさまざまな固有の課題を慎重に検討する必要があります。

  • データ統合:エージェント型システムは多様なデータソースにアクセスする必要があり、多くの場合、レガシーシステムが障害となります。データの仮想化により、全面的な見直しを行わずにアクセスを一元化できます。
  • 信頼性:複雑なマルチエージェントシステムで一貫性のある予測可能な動作を維持することは難しいことですが、強力なテストフレームワークで対処できます。
  • 拡張性:エージェント型システムが複雑化するにつれて、パフォーマンスの維持が難しくなります。カスタマイズされたベンチマーク基準を定義することで、この課題に対処できます。
  • ユーザーの賛同:Pegaが最近行った調査によると、過半数の従業員(57%)はAIエージェントの職場での使用に関心はあるものの、信頼性と品質に関して大きな懸念を抱いています。このことから、透明性と信頼性に優れたAIソリューションが必要であることが明確になりました。
challenges and solutions to agentic systems
the future of agentic systems

AIにおけるエージェント型システムの未来

エージェント型システムは、自動化と、人が行うような意思決定を融合した、AIが進むべき次の段階です。技術者はAIの効率と信頼性を高めるために、その特性を理解する必要があります。エージェント型AIを導入することで、業界はイノベーションを推進し、リスクを軽減し、未来志向のソリューションを通じて柔軟性とビジネス価値を高めることができます。エージェント型システムが現在のインテリジェント運用をどのように形成しているかについて、詳しくはエージェント型ワークフローのデモをご覧ください。

エージェント型システムに関するよくある質問

はい、できます。エージェント型システムの主な特徴は、自律的に意思決定を行えることです。これが、従来の自動化やルールベースのシステムと基本的に異なる点です。

エージェント型システムの安全性と連携性を確保するには、堅牢な設計原則、厳格なテスト、効果的な調整メカニズム、安全対策、慎重な倫理的検討を統合する、包括的で予防的なアプローチが必要です。このプロセスは継続的に行われ、強力なシステムの機能とともに進化していきます。

エージェント型システムは、人間や他の人工エージェントと効果的に協働できるように設計されています。

  • 主に自然言語を介して人間と接し、タスクの委任、モニタリング、フィードバック、パーソナライズされた支援を行います。これは、多くの場合、人間による監視下で行われます。
  • コミュニケーションプロトコルと調整メカニズムを使用してマルチエージェントシステムの他のエージェントと接続し、共通の目標に向けて協力、交渉し、学習します。
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