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From Vision to Validation: A Theory- and Data-Driven Construction of a GCC-Specific AI Adoption Index

Created by
  • Haebom

作者

Mohammad Rashed Albous, Anwaar AlKandari, Abdel Latef Anouze

概要

本研究は、湾岸協力会議(GCC)諸国の公共部門における人工知能(AI)の導入を理解するために理論的基盤と実証的分析を組み合わせた研究である。 6つのGCC国家の国家AI戦略(NAS)と203人の中・上級政府職員アンケート調査をもとに、K-Meansクラスタリング、主成分分析、部分最小二乗構造方程式モデリングなどの統計技法を活用して、GCC公共部門に特化したAI導入指数を開発し検証した。研究は、強力な技術インフラストラクチャと明確な政策ガイダンスが、初期のAI導入段階で組織の準備よりも成功したAIの実装に大きな影響を与えることを示しました。開発された指数は、技術インフラストラクチャ、組織準備、ガバナンス環境の3つの主要な次元を統合し、AI成熟度を総合的に評価し、政策立案者に実践的なガイダンスを提供します。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
GCC公共部門のAI導入に影響を及ぼす要因を究明し、これを基にAI導入指数を開発し、AI成熟度を測定して比較できる尺度を提供した。
技術インフラと政策指針がAI導入の成功に重要な役割を果たすことを実証的に示した。
開発されたAI導入指数は、政策立案者にAI導入戦略の策定と資源配分に関する実践的なガイダンスを提供する。
GCC諸国間の協力と能力強化イニシアチブを支援することで、継続的なAIベースの変革を促進することができます。
Limitations:
研究対象がGCC国家の公共部門に限られ、他の地域や民間部門に一般化するには限界がある。
アンケート調査回答者の代表性の検討が必要です。
AI導入の長期的な効果と副作用の分析が不足しています。
開発された指数の文化的文脈の考慮には限界があるかもしれません。
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