2025年12月6日 土曜日
セキュリティ質問票は、スピーディに動くSaaS企業にとってボトルネックとなります。Procurize の AI 搭載文脈ベース証拠抽出は、取得強化生成(RAG)と大規模言語モデル、統合ナレッジグラフを組み合わせて、適切なコンプライアンス証拠を自動的に提示します。その結果、ほぼ瞬時に正確な回答が得られ、完全に監査可能であり、手作業の負荷を最大80 %削減し、契約締結サイクルを短縮します。
2025年11月5日(水)
現代のセキュリティ質問票は高速かつ正確な証拠を求めています。本稿では、Document AI が駆動するゼロタッチ証拠抽出レイヤーが、契約書、ポリシー PDF、アーキテクチャ図を取り込み、自動で分類・タグ付け・検証し、LLM 主導の回答エンジンへ直接供給する仕組みを解説します。その結果、手作業の工数が劇的に削減され、監査の忠実度が向上し、SaaS プロバイダーは継続的にコンプライアンスを保てるようになります。
2025年11月27日(木)
このアーティクルでは、フェデレーテッドラーニングとマルチモーダルAIを組み合わせ、文書、スクリーンショット、ログから自動的に証拠を抽出し、セキュリティ質問票に正確なリアルタイム回答を提供する新しいアプローチを探ります。Procurizeプラットフォームを利用するコンプライアンスチーム向けに、アーキテクチャ、ワークフロー、メリットをご紹介します。
2025年11月13日(木)
本記事では、テキスト・ビジュアル・コードの証拠を自動抽出できる新興のマルチモーダルAIアプローチを探り、コンプライアンスと監査可能性を維持しながらセキュリティ質問票の完了を加速します。
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