#AIエージェント

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AIとデータ・外部ツールをつなぐ「MCP」 医療導入で残る三つの境界

AIが診療情報を読み、予約を変更し、記録を更新する場面では、モデルの回答精度だけを見ても接続全体の安全性は判断できない。MCPはデータやツールを共通の手順で見つけて呼び出す接続層であり、利用目的、権限、人の確認、監査は導入側が別に設計する。

APPI News 編集部 9分

医療AIエージェント導入の三つの安全策 権限・人の承認・停止復旧

診療録の要約を返す生成AIと、予約や記録を自ら更新するAIエージェントでは、同じ誤りでも届く範囲が違う。病院で使う前に、読み取り・書き込み・実行の権限を分け、高リスク動作を人の承認に戻し、異常時に停止して従来手順へ切り替える設計が要る。

APPI News 編集部 15分

AIがCloudflareを挙げる背景 「バイブコーディング」のデプロイ先選び

バイブコーディングでサイトを作れても、公開には実行環境、Git連携、秘密情報、監視、費用の設計が残る。CloudflareがAIの回答に出る頻度を示す公開統計は本稿では確認できず、公式文書の取得しやすさと短いデプロイ経路、エージェント向け手段が候補入りを支えるという仮説が残る。

APPI News 編集部 11分