生成AIの限界と弱点|AIにできないことと人が担うべき業務を解説

この記事でわかること
  • 生成AIが得意なことと苦手なこと・できないことの具体的な違い
  • 業務別に見た「AIに向いている作業」と「人が担うべき作業」の整理
  • AIと人の役割を適切に分担し、業務効率化を進めるためのポイント
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「ChatGPTなどの生成AIを業務に使いたいが、どこまで任せられるのかわからない」という疑問は、AI活用を検討する多くの担当者から聞かれます。生成AIは文章の作成や情報の整理など、多くの場面で役立つ一方で、苦手なことや対応できないことも存在します。

AIの限界を理解せずに活用を進めると、「出力された内容が事実と異なっていた」「重要な判断をAIに任せてしまい問題が起きた」といったトラブルにつながることがあります。AIを正しく使うためには、得意・不得意を把握したうえで、人との役割を適切に分担することが重要です。

本記事では、生成AIにできないことと苦手なことを整理し、業務別に「AIに向いている作業」と「人が担うべき作業」をわかりやすく解説します。「AIをうまく活用したいが、限界や注意点が気になる」という方の判断材料になれば幸いです。

目次

生成AIとは何か|基本的な仕組みをおさらい

生成AI(Generative AI)とは、テキスト・画像・音声などのコンテンツを自動で生成するAI技術の総称です。代表的なサービスにはChatGPT、Claude、Geminiなどがあり、大量のデータを学習することで、自然な文章作成や質問への回答を可能にしています。

ただし、生成AIは人間のように情報を理解して考えているわけではありません。学習したデータのパターンをもとに、入力内容に対して適切な出力を生成する仕組みです。そのため、得意な作業と注意が必要な作業があります。

生成AIが得意なこと

生成AIは、以下のような情報の作成・整理・加工を伴う業務で特に力を発揮します。

得意な作業

具体例

文章作成・要約・言い換え

メール作成、議事録の要約、文章のリライト

情報整理・構造化

箇条書きへの変換、表形式への整理

アイデア出し

企画案、タイトル案、文章構成の提案

翻訳・多言語対応

日英翻訳、多言語メールの作成

コード作成・補完

プログラム作成、エラー原因の分析

定型回答の作成

FAQ回答文、問い合わせテンプレート作成

これらの業務は、「繰り返し発生する」「一定の形式がある」「大量の処理が必要」といった特徴があり、生成AIによる効率化に適しています。

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生成AIにできないこと・苦手なこと

生成AIは多くの業務を効率化できる一方で、苦手な分野もあります。AIだけに任せると誤った判断やトラブルにつながる可能性があるため、適切な使い方を理解しておくことが重要です。

最新情報への対応

生成AIは、学習したデータをもとに回答を生成するため、学習後に発生した最新情報には対応できない場合があります。

直近のニュースや法改正、新製品情報、市場動向など、更新頻度が高い情報を扱う場合は、AIの回答をそのまま利用せず、最新情報と照らし合わせる必要があります。

◾️ 向いていない業務の例

  • 法改正や制度変更に関する案内
  • 最新の競合情報・市場調査
  • リアルタイムの在庫・価格情報の案内

事実の正確性が求められる回答

生成AIは、実際には存在しない情報を生成する「ハルシネーション」を起こすことがあります。

特に数字・固有名詞・出典・統計データなどは誤りが発生する可能性があるため、重要な情報として利用する場合は人による確認が必要です。

◾️ 向いていない業務の例

  • 法律・医療・財務など専門性が高い情報提供
  • 正確な数値を求められる報告書作成
  • 公式情報として公開するコンテンツ作成

感情に寄り添った対応

生成AIは、決まった内容への回答や情報提供は得意ですが、相手の感情を深く理解した対応は苦手です。

クレーム対応や解約相談など、相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要な場面では、人による対応を組み合わせることが重要です。

◾️ 向いていない業務の例

  • 強い不満を抱えている顧客への対応
  • 解約・退会を検討している顧客への対応
  • 医療・法律など人生に関わる相談対応

責任を伴う判断・意思決定

生成AIは情報提供や判断材料の整理はできますが、最終的な責任を持つことはできません。

契約や取引の判断、例外対応の承認など、企業として責任が発生する意思決定は、人が行う必要があります。

◾️ 向いていない業務の例

  • 契約・取引の最終判断
  • 規約違反や不正の判定
  • 高額な返金・補償対応の決定

自社固有の情報を踏まえた回答

一般的な生成AIは、自社の商品情報や社内ルール、顧客の過去履歴などを把握していません。

そのため、自社独自の情報をもとにした回答が必要な場合は、RAG(検索拡張生成)など、自社ナレッジを参照できる仕組みを組み合わせることが効果的です。

◾️ 向いていない業務の例

  • 自社製品・サービスの詳細な問い合わせ対応
  • 過去の対応履歴を踏まえた顧客対応
  • 社内規定や例外ルールに基づく判断

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物理的な作業・現場対応

生成AIは文章や画像などのデータ処理を得意とする一方で、現実世界で発生する作業や現場対応はできません。

そのため、生成AIはデータ処理や情報整理を支援するツールとして活用し、実際の作業や現場での対応は人や専用システムと組み合わせて進めることが重要です。

◾️ 向いていない業務の例

  • 商品の検品・梱包・配送
  • 店舗や現場でのトラブル対応
  • システム障害発生時の緊急対応

生成AIに関するよくある誤解

生成AIはさまざまな業務を効率化できる一方で、「何でも正確に答えられる」「人の仕事がすべて不要になる」といった誤解もあります。

AIの特徴を正しく理解し、得意な業務と人が担うべき業務を整理することが、効果的な活用につながります。

よくある誤解

実際のところ

「AIは何でも正確に答えられる」

誤った情報を生成することがあるため、重要な内容は確認が必要

「AIに任せれば人は不要になる」

最終判断や確認、感情を伴う対応など、人が担う業務は残る

「AIは使いこなすのが難しい」

適した業務から活用すれば、専門知識がなくても効果を得やすい

「AIが出した内容はそのまま使える」

出力内容を確認・修正する運用体制が重要

「AIを使うと情報漏洩のリスクがある」

適切なツール選定や利用ルールの整備により、リスクを抑えて活用できる

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業務別|AIに向いている作業・向いていない作業

生成AIは、すべての業務を自動化できるわけではありません。効果を発揮しやすいのは、「繰り返し発生する」「一定のルールがある」「大量の処理が必要」といった業務です。

一方で、最終判断や高度な専門知識、相手の感情への配慮が必要な業務は、人による対応が求められます。

ここでは、代表的な業務ごとにAIとの相性を整理します。

カスタマーサポート

作業

AI適性

理由

定型的な問い合わせへの一次回答

繰り返し発生し、回答内容が決まっているため

FAQコンテンツの作成・更新

AIで下書きを作成し、人が確認・調整できるため

強いクレームへの対応

感情への配慮や状況判断が必要なため

複雑な個別案件の判断

×

責任を伴う判断や詳細な状況理解が必要なため

解約・退会の引き止め対応

×

顧客ごとの感情や状況に合わせた対応が必要なため

バックオフィス

作業

AI適性

理由

議事録・レポートの作成

文章生成や要約など、情報整理が得意なため

社内問い合わせの一次対応

定型的な質問への回答を自動化しやすいため

契約書・申請内容の最終確認・承認

×

責任を伴う判断が必要なため

例外処理・特例対応の決定

×

個別事情を踏まえた判断が必要なため

情報収集・リサーチ

作業

AI適性

理由

アイデア出し・情報整理

多くの情報を整理し、構造化することが得意なため

競合調査・市場トレンドの把握

最新情報への対応には限界があるため

専門的な事実確認・根拠調査

×

誤情報生成のリスクがあり、正確性の確認が必要なため

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AIと人の役割分担を進めるステップ

AIと人の役割分担は、最初から明確に決め切る必要はありません。
以下の4ステップで段階的に整備することで、現場の混乱を抑えながらAI活用を定着させやすくなります。

ステップ

やること

ポイント

Step1:現状の業務を棚卸しする

業務をリストアップし、「AIが得意な作業」と「人が担うべき判断」に分類する

感覚ではなく、業務量や対応時間などのデータをもとに整理する

Step2:AIを補助役として試す

既存業務の一部にAIを取り入れ、小さな範囲で効果を検証する

AIの出力内容を人が確認するフローを設ける

Step3:判断基準とルールを明文化する

AIに任せる範囲や、人が介入する条件を決めてチームで共有する

「判断が必要な場合は人が対応する」基準を明確にする

Step4:定期的に見直す

AIの精度向上や業務内容の変化に合わせて役割分担を更新する

半年〜1年ごとなど、定期的な見直しの機会を設ける

まずは、AIが得意とする定型業務や情報整理などから活用を始めることがおすすめです。
運用しながら効果や課題を確認し、徐々に活用範囲を広げていくことで、AIと人がそれぞれの強みを発揮できる環境を整えられます。

生成AIをうまく活用するための3つのポイント

生成AIを業務で活用するには、ただ導入するだけではなく、AIの特徴を理解したうえで適切な使い方を設計することが重要です。

ここでは、AI活用を成功させるための3つのポイントを紹介します。

① AIの出力は、たたき台として活用する

生成AIの回答や文章は、そのまま利用するのではなく、作業の下準備として活用することが重要です。

文章作成やアイデア出しなどはAIに任せ、内容の確認・修正・最終判断は人が行うことで、作業効率と品質を両立できます。

② AIが得意ではない業務には無理に使わない

AIには得意な業務と苦手な業務があります。

感情的な対応や責任を伴う判断が必要な業務に無理にAIを適用すると、顧客満足度の低下や誤った判断につながる可能性があります。

まずは、定型業務や情報整理など、AIの強みを発揮しやすい業務から活用することが重要です。

③ 社内のAI活用ルールを整備する

AIを安全かつ効果的に活用するには、利用ルールを事前に整備しておくことが重要です。

AIに入力してよい情報の範囲、出力内容の確認方法、問題が発生した場合の対応手順などを決めておくことで、情報漏洩や誤情報の拡散といったリスクを抑えられます。

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AI活用ツールの選定基準

AI活用ツールを選ぶ際は、機能の多さだけで判断するのではなく、自社の目的や運用体制に合っているかを確認することが重要です。

以下の観点で比較すると、自社に適したツールを選びやすくなります。

選定基準

確認ポイント

対応できる業務の範囲

効率化したい業務に対応しているか

日本語対応の精度

日本語の文章を自然に処理できるか

セキュリティ

入力データの管理方針や学習利用の有無を確認できるか

自社データとの連携

社内ナレッジやドキュメントを参照できる仕組みがあるか

出力内容の確認機能

人が確認・修正しやすい仕組みになっているか

導入・運用サポート

導入後の活用支援や改善サポートを受けられるか

特に確認したいのが、セキュリティ対策と自社データとの連携機能です。

汎用的な生成AIは、自社の商品情報や社内ルールなどをあらかじめ把握しているわけではありません。そのため、自社のナレッジを参照できる仕組みを整えることで、より正確で実用的な回答を得やすくなります。

AIナレッジプラットフォームで生成AIの課題を補う「Helpfeel」

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生成AIは便利な一方で、「自社固有の情報を踏まえた回答が難しい」「回答精度を安定させにくい」といった課題があります。

こうした生成AIの弱点を補う仕組みとして注目されているのが、AIナレッジプラットフォーム「Helpfeel」です。

Helpfeelは、検索ヒット率98%を誇る独自の特許技術により、ユーザーの検索意図を予測します。曖昧な表現や表記ゆれにも対応できるため、自社ナレッジをもとにした正確な情報提供を実現しやすくなります。

また、検索キーワードや閲覧データを分析することで、顧客が求めている情報や抱えている課題を可視化できます。蓄積されたデータをもとにナレッジを改善することで、継続的な問い合わせ削減や業務効率化にもつなげられます。

導入後は専任担当によるサポートも受けられるため、運用しながらナレッジの改善を進めやすい点も特徴です。

生成AIの活用とあわせて、自社ナレッジを効果的に活用できる仕組みを整えたい企業は、導入実績900サイト以上を誇るAIナレッジプラットフォーム「Helpfeel」の導入を検討してみてください。

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まとめ

生成AIは、文章作成・要約・情報整理・アイデア出しなど、さまざまな業務で活用できる便利なツールです。

一方で、最新情報への対応、事実の正確性、複雑な感情対応、責任を伴う判断、自社固有情報を踏まえた回答などには限界があります。

AI活用を成功させるには、「AIが得意な業務」と「人が担うべき業務」を整理し、適切に役割分担することが重要です。

自社に合った活用方法を検討し、段階的に生成AIの導入を進めながら、自社内での活用を定着させていきましょう。

著者
Helpfeelナレッジ編集部
FAQ・カスタマーサポート・業務効率化・ナレッジマネジメントに関する情報をわかりやすく発信しています。
株式会社Helpfeelとは

「すぐに答えが見つかる」を実現する自己解決AIシステム『Helpfeel』を提供しています。特許取得済みの独自の検索技術により、ユーザーの曖昧な問いにも高精度で回答を導き出し、自己解決率の向上・サポート業務の効率化を支援します。

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