Agentic AI Explained: Manus vs OpenAI vs Google — 日本企業が知るべき選択肢

エグゼクティブサマリー

Agentic AIは、もはや研究段階の技術ではありません。日本企業においても、既存システムの活用、業務自動化、生産性向上を目的に、実運用への導入が始まっています。

しかし、すべてのAgentic AIが同じ思想で設計されているわけではありません。選択を誤ると、ガバナンスや運用面で大きなリスクを抱える可能性があります。

本記事では、以下3つのアプローチを比較します。

  • Manus(高い自律性を持つAgentic AI)
  • OpenAI Agentic AI(企業が設計・制御するAgentic AI)
  • Google Agentic AI(Googleエコシステムに統合されたAgentic AI)

日本企業の実務に適した判断材料としてご活用ください。


Agentic AIとは何か

従来のAIは、質問への回答や分析が主な役割でした。

Agentic AIは、

  • 目的を理解し
  • 手順を計画し
  • システムやツールを利用し
  • 結果を検証しながら処理を完遂する

という「行動するAI」として設計されています。

この特性により、Agentic AIは以下のような日本企業の業務に適しています。

  • ERP / MES を中心とした基幹業務
  • バックオフィス業務の自動化
  • IT運用・セキュリティ運用
  • 長年利用されているレガシーシステムとの連携

Agentic AIの3つのアプローチ

1️⃣ Manus:自律性を重視したAgentic AI

Manusは、高い自律性を持つAgentic AIの代表例です。

動作モデル

目的 → AIが計画 → AIが実行 → 結果を出力

特長

  • 実行スピードが速い
  • 人の介入が少ない
  • 調査、レポート作成など知的作業に向いている

注意点

  • 判断根拠の可視化が難しい
  • 監査・説明責任が求められる業務には不向き
  • 厳格な業務ルールを持つ企業システムとの統合が難しい

適した用途

  • 知識労働
  • 社内向けの実験的・補助的業務

Manusは「自律的に動くデジタルワーカー」に近い存在です。


2️⃣ OpenAI Agentic AI:企業が制御するAgentic AI

OpenAIのアプローチは、完成品ではなく基盤(インフラ)としてのAgentic AIです。

動作モデル

目的
 ↓
計画Agent
 ↓
API / 業務システム / RPA の実行
 ↓
検証・人による承認

重要な考え方
企業自身がAgentの振る舞いを設計します。

  • 利用可能なシステム
  • 承認が必要な工程
  • エラー時の対応方法
  • ログ取得と監査対応

特長

  • 高い制御性と透明性
  • ERP / MES / SCADAとの親和性
  • 内部統制・監査要件に対応可能
  • 日本企業の業務プロセスに適合しやすい

適した用途

  • 製造業・大企業の基幹業務
  • 安定性と信頼性が重視されるシステム

このモデルは、「設計図に従って動く熟練エンジニアのようなAI」と言えます。


3️⃣ Google Agentic AI:エコシステム統合型Agentic AI

Google Agentic AIは、Googleのサービス群に深く統合されています。

  • Google Workspace
  • Google Cloud
  • データ分析基盤

特長

  • 文書業務・分析業務の効率化
  • データ活用に強み
  • Google Cloudを利用している企業には導入しやすい

制約

  • Googleエコシステムへの依存度が高い
  • オンプレミスや独自システムとの統合は限定的
  • 細かな挙動制御は難しい

適した用途

  • 知識労働中心の業務
  • データドリブンな組織

比較表

観点 Manus OpenAI Agentic AI Google Agentic AI
自律性 非常に高い 調整可能 中程度
制御性 低い 高い 中程度
監査対応 限定的 強い 中程度
既存システム連携 限定的 非常に高い 限定的
主な用途 知的作業 基幹業務 業務効率化

日本企業が考慮すべきポイント

日本企業では、以下の点が特に重要です。

  • 長期間運用されてきたレガシーシステムの存在
  • 内部統制・監査への対応
  • 安定稼働と段階的な導入
  • IT人材の負荷を増やさない設計

高い自律性は魅力的ですが、本番運用では
制御性・可視性・信頼性が不可欠です。


私たちのアプローチ

Simplicoでは、日本企業向けに以下を重視したAgentic AI設計を行っています。

  • ERP / MES / 既存システムとの連携
  • AI・API・Automationの組み合わせ
  • 重要工程でのHuman-in-the-loop
  • 長期運用を前提とした設計と保守性

既存システムを置き換えるのではなく、
システム同士を賢く連携させることを目的としています。


まとめ

Agentic AIは、人を置き換える技術ではありません。

企業内のシステムと業務を、より自然に連携させるための技術です。

その成否は、AIの性能よりも
設計思想と統合アーキテクチャに左右されます。


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