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ZOZOに学ぶソフトウェア開発組織のAI活用、定量データで潜在課題を解決する方法ファインディ株式会社提供Webキャスト

開発現場でAI導入が加速しているが、「AIが成果に寄与しているか」を客観的に評価するのは簡単ではない。しかし、評価できなければ、真の効果は見極められない。本動画では、EMPを用いて課題を可視化しているZOZOの取り組みを紹介する。

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 ソフトウェア開発において、AI駆動開発が拡大している。確かにAI活用には、ソースコードの記述スピードが劇的に向上するといったメリットがある。しかし、その一方でレビュー負荷の増大により、「プルリクエストの肥大化」「シニア層の負担増」「品質の低下」といったさまざまな課題が発生し、組織を疲弊させている。AIが生成した大量かつ複雑なコードを人間が確認するための時間が膨張し、ハルシネーション対応にハイパフォーマーの工数が奪われるといった悪循環が生じている。

 本動画では、全社規模でAI駆動開発を推進するラクス、カカクコム、フリーの3社が登壇。組織を疲弊させずにAI駆動開発の効果を最大化させるために、各社がどのように取り組んでいるのか、その実践方法について解説する。

 各社の取り組みは、単なる構文チェックに終始しない自動コードレビューの運用や、実装手前のプロセス改革など、多岐にわたる。AIにコードを書かせる時代だからこそ、人間は設計思想やドメイン知識の定義といった本質的な領域に注力することができる。3社の取り組みをぜひ参考にしてほしい。

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