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『古嶋十潤、雑誌を除く、分冊版を除く(実用)』の電子書籍一覧

1 ~1件目/全1件

  • DXの実務とは、「戦略」と「技術」をつなぐこと。

    あらゆる産業で「DX」が叫ばれる昨今、
    多くの時間と労力を費やしているにもかかわらず、
    成功とは言い難いDXプロジェクトが後を絶たない。
    それらの取り組みに共通して見られるのが、
    ・DX戦略構築/実行の「型」が欠けている
    ・DX実現に不可欠の「技術的考察」が欠けている
    という2つの根本的な問題だ。

    DX成功の鍵は「戦略と技術をつなげる力」であり、
    非エンジニアでも経営層でも、本気でDXを行うならば
    データ利活用の標準的な考え方を身につけ、
    主要技術を理解することが不可欠だ――。

    「そもそもDXの戦略はどのように描けばよいのか?」
    「データ利活用はどのような手順で進めるべきなのか?」
    「どのような体制、マネジメント、人材が必要なのか?」
    「AIはどう駆動するのか。機械学習で何が可能なのか?」
    「技術をビジネスに実装/運用する上での注意点とは?」
    「DXに携わる人にはどんなスキルが求められるのか?」
    これらのポイントを押さえながら、「DXの実務」の
    リアルな行程を、具体性と汎用性にこだわって解説する。


    【技術者でない人のための データ/AI活用必携テキスト】

    [本書の特徴]
    ・エンジニアではない読者向けに、DXに関する戦略と技術の双方を解説。
    ・あらゆる業種のDXに共通して必要な「データ利活用」の本質がわかる。
    ・難解なデータ/AIの技術について、易し過ぎず、難し過ぎないレベルで解説。
    ・データ/AIの技術を前提としながら、実務的な話ができるだけの基本知識・理解が得られる。


    [構成]
    Part 1[序論] DXの成否を左右する「データ利活用サイクル」
    DXの“現在地"
    DXは、「データ利活用」による経営改革
    データ利活用を実現する重要コンセプト
    データ利活用を実装する仕組み
    データ利活用とAI
    データ利活用の成否を分かつ要因
    データ利活用DX実現へのロードマップ

    Part 2[総論1] DXが進まない理由
    業種/業界別に見られる課題とDXによるアプローチ
    DX推進を阻む課題
    DXを阻む課題の“深淵"
    DXを実現するための3つの方針

    Part 3[総論2] データ利活用DX推進のフレームワーク
    データ利活用DXの2つのフェイズ
    Pre-DX Phase:コンセプトの設計
    Pre-DX Phase:メカニズムの設計
    DX Phase:推進ステップ

    Part 4[各論1] DX Phaseの具体的実務
    データ利活用の前提となる「データ統合」
    データの分類
    DXフェイズにおける具体的実務の概観
    KPIを具体的実務へ落とし込む
    データ/AI活用を具体的実務へ落とし込む

    Part 5[各論2] AIの活用
    AIの全体像
    AIの限界
    Column 進化し続けるAI
    AIの分類
    AIの学習
    教師あり学習:決定木
    アンサンブル学習
    画像認識/自然言語処理で用いる深層学習モデル
    教師なし学習:クラスタリング
    機械学習システムへの実装

    Part 6[各論3] 人材要件
    プロダクト開発担当
    データサイエンス担当
    データパイプライン担当

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