プライバシー

ビッグデータ

AI学習の革命児:合成データ

- データ不足の救世主人工知能(AI)は、人間のように学習し、成長する可能性を秘めた技術として、様々な分野で期待を集めています。 AIの学習には、大量のデータが必要です。データはAIにとって、いわば学習のための教科書のようなものです。しかし、現実には、質の高いデータを十分な量集めることが難しいケースが多く見られます。特に、個人情報を含む医療データや金融データなどは、プライバシー保護の観点から入手が困難です。個人情報の流出は、個人の尊厳を著しく傷つける可能性があり、厳重な管理体制が必要とされます。そのため、AI開発に必要なデータ収集が困難になるケースが増えています。このようなデータ不足の状況を打開する技術として期待されているのが、合成データです。合成データとは、実在するデータの代わりに、コンピュータプログラムを用いて人工的に作り出されたデータのことです。合成データを用いることで、プライバシー侵害のリスクを抑えながら、AI開発に必要な大量のデータを確保できる可能性があります。例えば、医療分野においては、個人のプライバシーを守りながら、病気の診断や治療法の開発に役立つAIを開発するために、合成データが活用され始めています。また、金融分野においても、不正取引の検出やリスク評価の精度向上などに、合成データが活用され始めています。合成データは、データ不足の課題を解決するだけでなく、AIの倫理的な開発にも貢献すると期待されています。今後、合成データの技術開発がさらに進み、様々な分野で活用されることで、AIはより安全で信頼性の高いものへと進化していくと考えられています。
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データセキュリティ: 顧客情報保護の重要性

現代社会において、企業が事業を成功させるためには、顧客との信頼関係を築き上げることが不可欠です。そして、その信頼の基盤となるのが、顧客から預かった情報の保護です。顧客は、企業に対して、自身の名前や住所、電話番号、さらにはクレジットカード情報など、非常に重要な個人情報を提供しています。企業は、顧客から預かったこれらの情報を適切に取り扱い、漏洩や不正アクセスから守る必要があります。 近年、情報技術の進歩は目覚ましく、インターネットやスマートフォンが普及したことで、企業は、より多くの顧客情報にアクセスできるようになりました。しかし、その一方で、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクも高まっており、企業は、これらの脅威から顧客情報を守るために、より高度なセキュリティ対策を講じることが求められています。具体的には、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入、アクセス権限の設定など、様々な対策を組み合わせることで、顧客情報の安全性を確保する必要があります。 顧客情報の保護は、単に法令遵守という観点だけでなく、企業の社会的責任という観点からも非常に重要です。顧客情報の漏洩は、顧客に金銭的な損害を与えるだけでなく、企業の信用を著しく失墜させ、その後の事業活動に大きな影響を与える可能性があります。顧客の信頼を失うことは、企業にとって取り返しのつかない損失につながりかねません。そのため、企業は、顧客情報保護を経営上の最重要課題の一つとして位置付け、全社員が一丸となって、その重要性を認識し、適切な対策を実施していく必要があります。
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顧客満足度を高めるオプトインとは?

企業がお客様に広告メールやお知らせメールなどを送る際、事前に許可を得る方法として「オプトイン」と「オプトアウト」の二つがあります。 オプトイン方式は、お客様が情報を「受け取る」ことをはっきりとした意思表示で同意した場合にのみ、情報配信を行います。例えば、ウェブサイト上で「メールマガジンを購読する」というチェックボックスにチェックを入れたり、会員登録の際にメール配信を希望する旨を登録したりする場合がこれに当たります。この方式は、お客様の同意を重視するため、配信する情報への関心や信頼度が高いと考えられます。 一方、オプトアウト方式は、お客様が情報を「拒否する」という意思表示をしない限り、情報配信を行う方式です。つまり、お客様が特に拒否しない限り、自動的に情報配信に同意したものとみなされます。例えば、ウェブサイトの会員登録をした際に、メール配信停止の手続きを取らない限り、自動的にメールマガジンが配信される場合などが挙げられます。 このように、オプトインとオプトアウトは、初期設定が大きく異なるため、企業はそれぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社の顧客との関係性や情報配信の目的などを考慮して、適切な方法を選択する必要があります。
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AI技術の規制:課題と展望

近年、AI技術は目覚ましい進歩を遂げ、私たちの日常生活に大きな変化をもたらしています。家事の手助けをしてくれるロボットや、より人間らしく自然な会話ができるAIアシスタントなど、便利なものが次々と生まれています。しかし、その一方で、AI技術の利用に伴い、これまでにはなかった問題点も浮かび上がってきています。 例えば、AIが過去のデータに基づいて学習し、その結果、特定の人々に対して不公平な扱いをしてしまう可能性があります。また、AIが私たちの個人情報を無断で収集したり、悪用したりする可能性も懸念されています。さらに、AIを搭載したシステムが、悪意のある人物によって操られ、私たちの安全を脅かす危険性も考えられます。 このように、AI技術は私たちの生活を豊かにする可能性を秘めている一方で、新たなリスクや課題も抱えています。AI技術がもたらす恩恵を最大限に享受し、その一方でリスクを最小限に抑えるためには、AI技術の開発や利用に関する適切なルールが必要です。そして、このルール作りは、私たち人間社会全体で真剣に考え、議論していくべき重要な課題です。
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生成AIとプライバシー:個人情報保護の重要性

- プライバシーとはプライバシーとは、私たち一人ひとりに関わる情報、すなわち個人情報が適切に守られることを指します。許可なく情報が集められたり、不適切な方法で使われたりすることは許されません。これは、私たちが安心して暮らせるために、そして自由に活動するために欠かせない権利です。個人情報には、氏名や住所、電話番号のように、すぐに誰のことかわかるものだけではありません。インターネット上での行動履歴や位置情報なども含まれます。こうした情報は、個人の行動パターンや好みを推測するために利用される可能性があり、慎重な取り扱いが必要です。プライバシーが守られることで、私たちは自分らしく生きることができます。自分の考えや行動を誰かに監視されていると感じる必要はなく、自由に表現したり、行動したりすることができます。これは、個人の尊厳を守ることにもつながります。現代社会では、インターネットや情報技術の進化によって、個人情報の重要性はますます高まっています。私たち一人ひとりがプライバシーについて理解を深め、自分自身の情報がどのように扱われているのかに関心を持つことが重要です。
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AIプロジェクト成功の鍵:体制構築の重要性

- 多様な視点を持つチーム作り近年の技術革新の中でも、特に注目を集めているのがAI技術です。 AIは様々な分野で革新的な変化をもたらすと期待されていますが、その開発には倫理的な側面も深く関わってきます。AIプロジェクトを成功させるためには、単に優れた技術力を持つだけでなく、多様な視点を持つチームを構築することが重要となります。AIは、開発者の持つ偏見やバイアスの影響を受けやすいという側面があります。例えば、過去のデータに基づいて学習するAIの場合、データに偏りがあれば、その偏りを反映した結果を出力してしまう可能性があります。これは、意図せず差別的な結果を生み出してしまう可能性があり、社会的な問題に発展することも考えられます。このような事態を避けるために、多様なバックグラウンドを持つメンバーでチームを構成することが重要です。人種、性別、年齢、経験などが異なるメンバーがいれば、それぞれの視点からプロジェクトを検討することができます。これは、偏りのない、より倫理的で公正なAI開発を実現するために不可欠です。多様なチーム作りは、より創造的なアイデアを生み出すという利点もあります。異なる文化や価値観を持つメンバーが集まることで、今までになかった新しい発想が生まれやすくなります。これは、革新的な技術であるAI開発において、大きな強みとなるでしょう。AI開発は、単に技術的な課題だけでなく、倫理的な課題にも向き合っていく必要があります。多様な視点を持つチーム作りは、倫理的で公正、かつ創造的なAI開発を実現するための第一歩と言えるでしょう。
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プライバシー配慮の重要性

近年、顧客満足度を高め、より良いサービスを提供するために、多くの店舗でカメラやセンサーを用いた顧客行動の分析が進んでいます。これらの技術は、顧客の動線を把握したり、商品の興味関心を分析したりする上で、非常に有効な手段となりえます。しかし、このような顧客行動データの活用は、同時にプライバシーの保護という重要な課題を提起しています。 顧客一人ひとりの行動がデータとして記録され、分析されているという事実は、顧客に不安や抵抗感を与える可能性があります。自分が店内でどのように行動したのか、どのような商品を手に取ったのか、どれだけの時間をかけて商品を吟味したのかといった情報は、非常にプライベートな情報であると認識すべきです。顧客の立場に立てば、たとえサービス向上のためとはいえ、このような情報が企業によって収集、利用されていることに対して、不安や懸念を抱くのは当然のことと言えるでしょう。顧客の理解を深め、より質の高いサービスを提供しようとすればするほど、プライバシーへの配慮は不可欠となります。顧客のプライバシーを尊重しながら、どのように顧客行動データを活用していくのか、企業は改めてその在り方を問われています。
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プライバシー・バイ・デザイン:設計段階からのプライバシー保護

- プライバシー・バイ・デザインとは「プライバシー・バイ・デザイン」とは、新しいシステムやサービスを生み出すとき、設計の段階からプライバシー保護を念頭に置き、その仕組みを組み込んでいく考え方です。これは、1990年代にカナダ・オンタリオ州の情報・プライバシーコミッショナーを務めていたアン・カヴォーキアン博士によって提唱されました。従来のやり方では、システムやサービスを開発した後で、プライバシーに関する問題点が見つかってから対処することが一般的でした。しかし、プライバシー・バイ・デザインでは、開発の最初からプライバシーを考慮することで、より効果的で、かつ、あらゆる側面を網羅したプライバシー保護を目指します。たとえば、新しいアプリを開発する場合を考えてみましょう。従来のやり方では、開発が完了した後に、個人情報の収集や利用に関する同意を求める画面を追加するだけかもしれません。しかし、プライバシー・バイ・デザインに基づけば、アプリの設計段階から、どのような個人情報を収集する必要があるのか、収集した情報はどのように利用するのか、どのように保管するのか、といったことを検討します。そして、利用者のプライバシーを最大限に尊重する形で、アプリの機能やデザインを決定していくのです。プライバシー・バイ・デザインは、個人情報の保護がますます重要視される現代社会において、システムやサービスを提供する企業にとって、不可欠な考え方になりつつあります。
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AI開発における透明性確保の重要性

人工知能(AI)は、私達の生活を大きく変えようとしています。家電製品や携帯電話など、身近なものにもAIが搭載され、私達はすでにその恩恵を受けています。今まで人間が行っていた複雑な作業や膨大なデータの分析をAIが代わりに行ってくれることで、私達の生活はより便利で豊かなものになりつつあります。しかし、その一方で、AI技術の進歩は、私達に新たな不安を与えているのも事実です。 AIは膨大な量の個人情報を学習し、その情報を元に様々な判断や予測を行います。そのため、個人のプライバシーがどのように守られるのか、その情報が意図しない形で利用されることはないのか、といった不安を持つ人が増えています。また、AIの判断によって、人生に大きな影響を与えるような場面、例えば、就職活動やローンの審査などが行われるようになれば、その判断基準や公平性について、疑問を持つ人もいるでしょう。さらに、AIが人間の仕事を奪ってしまうのではないかという、雇用への影響を懸念する声もあがっています。 AI技術が私達の社会にとって有益なものとなるためには、これらの不安を解消していくことが不可欠です。そのためには、AIを開発する企業が、AIの開発プロセスや利用目的、個人情報の取り扱いなどを明確にする必要があります。そして、AIを利用する私達自身も、AI技術のメリットとデメリットを正しく理解し、AIとどのように付き合っていくかを考えることが大切です。
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AIとデータの未来:インセンティブ設計が鍵

近年、人工知能(AI)は目覚ましい進化を遂げています。私たちの身の回りでも、顔認証システムでスマートフォンが解除されたり、音声認識で家電が操作できたりと、AI技術は生活の様々な場面で活用され始めています。もはやSFの世界の話ではなく、AIは私たちの生活に身近な存在になりつつあります。AIがこのように急速に発展した背景には、データ量の爆発的な増加が挙げられます。AIは、大量のデータからパターンやルールを学習することで、高精度な予測や判断を行うことができます。例えば、大量の手書き文字データを読み込ませることで、AIは文字の特徴を学習し、高い精度で文字を認識することができるようになります。このように、AIにとってデータは学習のための非常に重要な要素であり、いわばAIの燃料と言えるでしょう。AIの成長とデータ量の増加は密接に関係しており、今後も大量のデータがAIの進化を支えていくと考えられます。そして、AI技術のさらなる発展は、私たちの生活をより便利で豊かなものに変えていく可能性を秘めていると言えるでしょう。
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ビジネスの加速剤?十分性認定を理解する

- 十分性認定とは 「十分性認定」とは、欧州連合(EU)の「一般データ保護規則(GDPR)」という法律に基づいた制度です。この制度は、EU域外の国や地域における個人情報の保護水準が、EUと同等のレベルであると欧州委員会が認めるものです。 GDPRは、個人情報の扱いについて厳しいルールを定めています。これは、EU域内の人々のプライバシーをしっかりと守るためです。しかし、世界中にはGDPRのように厳しいルールがない国や地域も存在します。そこで、EU域外の国や地域が、EUと同等のレベルで個人情報を保護していると認められる場合に、「十分性認定」が与えられます。 もしも、ある国や地域がEUから十分性認定を受けると、EU域内からその国や地域へ、個人データを自由に移動させることができるようになります。これは、企業にとっては、国境を越えたビジネスを円滑に進める上で、とても重要な意味を持ちます。 逆に、十分性認定を受けていない国や地域に個人データを移転する場合には、GDPRの厳しいルールに従って、特別な手続きが必要になります。このように、十分性認定は、EU域内と域外の個人データのやり取りにおいて、重要な役割を担っていると言えるでしょう。
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GDPR入門:個人情報保護の基礎知識

- GDPRとは GDPRは、「General Data Protection Regulation」の略称で、日本語では「一般データ保護規則」といいます。これは、2018年5月からヨーロッパ連合(EU)で施行された、個人情報の取り扱いに関する法律です。 GDPRは、EU圏内に住む人の個人情報を扱うすべての企業や組織に対して、その個人情報の取得、利用、保管、削除などに関して、厳格なルールを定めています。これは、EU圏内の企業だけでなく、EU圏外でもEU圏内の人の個人情報を扱う企業も対象となります。 GDPRの大きな目的は、個人が自身の個人情報に対してより強い権利を持つようにすることです。具体的には、自分がどのような個人情報を、誰に、どのような目的で利用されているのかを知る権利、自身の個人情報の利用を制限する権利、自身の個人情報を削除するように要求する権利などが保障されています。 GDPRを遵守しない場合、企業は高額な制裁金を科せられる可能性があります。そのため、EU圏内で事業を行う、あるいはEU圏内の人の個人情報を扱う企業は、GDPRの内容を理解し、適切な対応を行うことが重要です。
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意外と知らない?個人情報の定義

- 個人情報とは「個人情報」と聞いて、多くの人が自分の名前や住所を思い浮かべるでしょう。 確かに、名前や住所は個人情報の中心的なものです。しかし、個人情報の範囲はそれだけにとどまりません。 法律では、「個人情報」を「生存する特定の個人を識別することができる情報」と定義しています。これは、名前や住所だけでなく、電話番号、メールアドレス、生年月日など、その情報だけで特定の個人を特定できるものは全て個人情報に該当することを意味します。例えば、インターネット上の活動履歴や位置情報、購買履歴なども、それらから特定の個人を識別できる場合には個人情報に含まれます。また、写真や動画、音声データなども、特定の個人を識別できる特徴が含まれている場合には個人情報とみなされます。重要なのは、個人情報であるかどうかは、情報の内容だけで決まるわけではないということです。 一見すると個人と結びつかない情報でも、他の情報と組み合わせることで特定の個人を識別できる場合には、個人情報とみなされる可能性があります。このように、個人情報の範囲は非常に広範です。そのため、個人情報保護法などの法律では、個人情報の適切な取り扱いについて定められています。私たち一人ひとりが個人情報の重要性を認識し、責任ある行動をとることが求められています。
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顧客体験向上とプライバシー配慮の両立

近年、技術の進歩によって、お店にカメラやセンサーを取り付け、お客様の行動に関する情報を得て、分析することができるようになりました。 この情報は、お客様がどのようなものを、どのように買っていくのかを理解するのに役立ちます。 さらに、商品を置く場所を工夫したり、お客様へのサービスを向上させたりするなど、お店にとって様々な良い変化をもたらします。 例えば、スーパーマーケットの場合を考えてみましょう。 お客様が店内をどのように移動するかを分析することで、お客様が商品を探しやすくなるように商品の場所を変えることができます。 また、お客様がよく一緒に買う商品を見つけ出し、それらの商品を近くに置くことで、お客様の買い物をより快適にすることも可能になります。
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カメラ画像の利活用:安心と利便性のために

近年、カメラで撮影された画像を様々な目的のために役立てる「カメラ画像の利活用」が、幅広い分野で進んでいます。 街中に設置された防犯カメラは、犯罪が起こるのを未然に防ぐだけでなく、実際に事件が起きた場合に犯人を特定するための重要な手がかりとしても役立っています。また、小売店などに設置されたカメラは、顧客の年齢層や性別、店内での行動パターンなどを分析することで、より効果的な商品配置や販売戦略の立案に活用されています。 さらに近年では、AI技術の進歩により、カメラ画像の利活用はますます広がりを見せています。顔認証システムを用いた本人確認は、セキュリティゲートやスマートフォンのロック解除など、様々な場面で活用され始めています。また、商品をカメラで認識して自動で決済を行う無人店舗も登場しており、私たちの生活をより便利にするサービスとして期待が高まっています。 このように、カメラ画像の利活用は、防犯やマーケティング、そして私たちの生活をより豊かにするサービスなど、様々な分野でますます重要な役割を担っていくと考えられます。
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個人情報保護法: 個人の権利を守るための法律

現代社会において、情報は欠かせないものとなり、私たちの生活に深く関わっています。とりわけ、個人に関する情報は、その人の暮らしや将来を左右する可能性を秘めているため、慎重に扱う必要があります。個人のプライバシーは、その人が安心して生活していく上で、守られるべき大切な権利です。 個人情報は、個人の名前や住所、生年月日など、その人を特定できる情報だけでなく、思想や信条、病歴、犯罪歴など、その人のプライバシーに関わる情報も含みます。これらの情報は、使い方によっては、個人の尊厳を傷つけたり、不利益を与えたりする可能性があります。例えば、個人情報が不正に利用されれば、なりすまし被害や差別、偏見に繋がることがあります。また、インターネット上に不用意に個人情報が公開されれば、プライバシーの侵害や誹謗中傷に繋がる可能性も考えられます。 そのため、個人情報を適切に取り扱うことは、個人の権利を守る上で非常に重要です。個人情報を提供する際には、その情報がどのように利用され、どのように保護されるのかを確認することが大切です。また、自分自身の個人情報は、不用意に公開したり、提供したりしないように注意する必要があります。個人情報を適切に取り扱うことで、安全で安心できる社会を実現していくことができるでしょう。
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AIプロジェクト成功への鍵:体制構築の要点

近年の技術革新により、様々な分野で人工知能(AI)が活用され始めています。AIプロジェクトを成功させるためには、単に優れた技術力を持つだけでなく、多様な価値観を取り入れた体制を築くことが非常に重要です。 AIは、大量のデータに基づいて学習し、そのデータに潜むパターンを見つけ出すことで、様々な問題を解決する可能性を秘めています。しかし、その一方で、学習に用いるデータに偏りがあった場合、AIは現実世界における差別や偏見を反映した結果を出力してしまう可能性も孕んでいます。 例えば、過去にアメリカの司法の現場で使用されていた「COMPAS」という再犯予測システムは、人種による偏りを抱えていたため、大きな問題となりました。このシステムは、過去の犯罪データに基づいて、被告人が再び罪を犯す可能性を予測するものでしたが、実際には、黒人などの有色人種に対して、白人よりも高い再犯リスクを判定する傾向が見られたのです。 このようなAIの持つ負の側面を克服し、より公平で倫理的なAIを開発するためには、多様な属性の人々がそれぞれの視点から意見を出し、議論を重ねることが不可欠です。具体的には、開発チームに様々な性別、年齢、国籍、文化、専門分野を持つ人材を積極的に登用することで、多角的な視点を取り入れることができます。また、AIの学習に用いるデータについても、偏りが生じないように、収集方法や内容を注意深く検討する必要があります。 AIは、社会に大きな変化をもたらす可能性を秘めた技術ですが、その開発には大きな責任が伴います。AI開発に携わる私たちは、常に倫理的な問題を意識し、多様性を尊重することで、より良い未来を創造していく必要があると言えるでしょう。
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設計段階からのプライバシー保護

- プライバシー・バイ・デザインとは近年、個人情報の重要性に対する認識が高まり、企業や組織が個人情報をどのように扱い、保護するかが問われています。こうした中で注目されているのが「プライバシー・バイ・デザイン」という考え方です。プライバシー・バイ・デザインとは、システムやサービスを開発する最初の段階から、利用者のプライバシー保護を徹底的に考慮し、設計に組み込むという考え方です。1990年代にカナダの情報・プライバシーコミッショナーであったアン・カボーキアン氏によって提唱されました。従来のプライバシー保護の取り組みは、開発の後付けでプライバシーに関する機能を追加することが多く、結果として不十分な対策となるケースも見られました。しかし、プライバシー・バイ・デザインでは、最初からプライバシー保護を前提とすることで、より効果的に利用者の権利を守ることができます。具体的には、個人情報の収集を必要最小限に抑えたり、収集した情報を適切に匿名化したりするなどの対策が考えられます。また、利用者に対して、自身の情報がどのように利用されているかを分かりやすく開示することも重要です。プライバシー・バイ・デザインは、個人情報の保護だけでなく、企業にとってもメリットがあります。信頼できる企業として認識され、利用者の安心感を得ることで、企業価値の向上にもつながると期待されています。
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GDPR: 個人情報保護の要!

- GDPRとはGDPRは、「General Data Protection Regulation」の略称で、日本語では「一般データ保護規則」と訳されます。これは、2018年5月から欧州連合(EU)で施行された、個人情報保護に関する法律です。従来の法律と比べ、GDPRは適用範囲が広く、EU域内に居住する人のデータだけでなく、EU域外からEU域内の人のデータを扱う企業や団体にも適用されます。これは、インターネットの普及により、国境を越えたデータのやり取りが増加していることを踏まえたものです。GDPRでは、個人情報の収集、利用、保存などあらゆる段階において、厳しいルールが定められています。例えば、企業は個人情報を収集する際、利用目的を明確に示し、本人の同意を得る必要があります。また、個人データの処理を外部に委託する場合には、委託先が適切な安全管理措置を講じているかを確認する義務が企業には課せられます。GDPRの大きな特徴の一つに、「データ主体の権利」の強化が挙げられます。データ主体とは、個人情報によって識別される個人のことを指し、GDPRでは、データ主体が自身の個人情報について、アクセス、訂正、削除などを請求できる権利を保障しています。GDPRに違反した場合、企業は高額な制裁金を科される可能性があります。そのため、EU域内で事業を展開する企業だけでなく、EU域外の企業もGDPRへの対応が求められています。
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ビジネスの鍵!知っておきたい「十分性認定」

近年、世界中で個人情報の重要性が高まっており、その保護は国際社会共通の課題として認識されています。特に、インターネットやデジタル技術の発展に伴い、国境を越えた個人情報のやり取りが活発化しており、国際的な基準に基づいた保護の枠組み作りが急務となっています。 そうした国際的な流れの中で、欧州連合(EU)が制定した一般データ保護規則(GDPR)は、個人情報保護の新たな国際基準として注目されています。GDPRは、2018年5月に施行された、EU域内における個人情報の取り扱いに関する包括的なルールです。GDPRの特徴は、その適用範囲の広さにあります。EU域内に拠点を置く企業だけでなく、EU域外に拠点を置く企業であっても、EU域内の個人の個人情報を扱う場合には、GDPRのルールに従う必要があります。 GDPRは、個人情報の利用目的を明確化し、その目的の範囲内でのみ利用することを義務付けています。また、個人情報の収集に際しては、本人の明確な同意を得ることを原則としています。さらに、個人情報への不正アクセスや漏洩を防ぐための適切な安全対策を講じることや、個人情報の処理に関する記録を一定期間保存することも義務付けられています。 GDPRの施行は、国際社会に大きな影響を与えており、日本を含む多くの国で個人情報保護法の改正や新たな法律の制定が検討されています。個人情報の保護は、個人の権利を守るだけでなく、企業の信頼性や国際的な競争力を維持するためにも重要です。国際的な基準を踏まえ、個人情報の適切な取り扱いを推進していくことが求められています。
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カメラ画像の利活用:安心と利便性のために

近年、街中の防犯カメラやお店に設置されたカメラなど、私たちの身の回りではカメラ画像が幅広く活用されるようになってきました。防犯対策や商品の購入動向の分析など、その用途は多岐に渡り、私たちの暮らしをより安全で便利なものにするために役立っています。 しかし一方で、自分の知らないところで自分の顔が撮影され、そのデータがどのように使用されているのか、不安を感じる人もいるのではないでしょうか。このような事業者と生活者双方の認識の差を埋め、安心してカメラ画像を利用できる社会を実現するために作成されたのが「カメラ画像利活用ガイドブック」です。 このガイドブックでは、事業者向けに、カメラ画像を取得する目的や方法、データの保管・利用に関するルールなどを明確に示し、透明性のある情報公開と適切なデータ取り扱いを推進しています。同時に、生活者向けには、カメラ画像がどのように活用されているのか、自身の権利はどのように守られているのかといった情報を分かりやすく解説することで、カメラ画像利活用への理解を深めてもらうことを目指しています。 「カメラ画像利活用ガイドブック」は、事業者と生活者の相互理解を促進し、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献していくために重要な役割を担っています。
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AI時代の必須知識!機密情報共有・管理システムとは?

近年、様々な分野で人工知能技術が活用され、私たちの生活をより豊かにする可能性を秘めています。しかし、その一方で、人工知能の開発や運用には、個人情報や企業秘密など、取り扱いに注意が必要な機密情報が欠かせません。もしも、これらの情報が漏えいしてしまうと、企業の信頼を失墜させたり、大きな経済的損失を招いたりする可能性があります。情報漏えい事件は後を絶たず、社会全体でその対策が急務となっています。人工知能を安全に活用し、その発展を支えていくためには、機密情報を適切に共有・管理する仕組みを構築することが非常に重要です。 機密情報共有・管理システムは、アクセス権限の設定や利用履歴の記録、情報の暗号化などを通じて、機密情報の漏えいを防ぐためのシステムです。このシステムを導入することで、必要な情報にのみアクセスを許可したり、誰がいつどこで情報を利用したかを追跡したりすることが可能になります。また、万が一情報が外部に持ち出された場合でも、暗号化によって内容を解読できないようにすることで、被害を最小限に抑えることができます。 このように、機密情報共有・管理システムは、人工知能開発におけるセキュリティとプライバシー保護の観点から、必要不可欠な要素と言えるでしょう。
ビッグデータ

データ活用時代の新潮流!情報銀行とは?

- 情報銀行とは情報銀行とは、皆さんが日々の生活の中で生み出す様々な情報を預託し、管理・運用してくれる事業者のことです。まるで銀行にお金を預けるように、情報銀行には自身の情報を預けられます。預けることができる情報は、インターネットでの買い物履歴や日々の健康状態、スマートフォンから得られる位置情報など多岐に渡ります。これらの情報は、情報銀行に預けることで、あなたの同意に基づいて、様々な企業や団体に提供されます。例えば、企業はあなたの購買履歴から新しい商品やサービスを開発したり、よりあなたの好みに合った広告を配信したりすることが可能になります。また、金融機関はあなたの信用情報を元に、より柔軟な融資サービスを提供できるようになる可能性もあります。情報銀行は、個人にとって、自身の情報を管理し、その活用方法を主体的に選択できるというメリットがあります。また、企業にとっては、より的確なマーケティングや商品開発が可能になるというメリットがあります。情報銀行は、今後、個人と企業の双方にとって、より重要な役割を担っていくと考えられています。