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CRIME NABI for 雑踏警備

ブラジル警察で実証された犯罪予測 AI「CRIME NABI」を、雑踏警備の現場に最適化。
危険な群衆事故を最適化された警備で防ぎます。


最先端のAIとデータ分析で、大規模イベント警備を革新する新ソリューション。警備経験と科学を融合し、コストを抑えつつ安全性を高める次世代の雑踏警備手法を提供します。

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警備業界に数値評価指標を。
データに基づく最適化を。

課題

警備業界の人手不足、警備費の高騰に対して、「警備効果」の評価指標がありません。配置したリソース量による課金体系の中、前例を踏襲したリソース配置となっています。

CRIME NABI for 雑踏警備は、独自アルゴリズムで警備員の巡回・配置効果を数値化。どの地点で警備員が混雑抑止に寄与しているかをデータで可視化し、安全を確保しつつ無駄を削減でき、人的リソースの最適化と説明責任の両立を実現します。​

ソリューション

カウントダウンイベントや花火大会、観光地など、大規模人流が発生するエリアにおいて、事故・混乱・軽犯罪のリスクを事前に予測。警備員や防犯カメラの配置を最適化することで、警備コストを削減しつつ、安全性とサービス品質を両立させます。

大規模イベントや観光地における人流リスク(事故、混乱、犯罪)を事前に予測し、警備員や防犯カメラの配置を最適化。防犯カメラ監視と連携し、警備コストを削減しつつ、安全性とサービス品質を両立させる。また、KPIベースで警備業務の質を可視化・評価する機能も備えており、現場改善のPDCAを支援します。
 

マラソン大会での導入イメージ:

警備効果の高い場所から優先的にコース沿道各所に警備員を設置。優先度の低い箇所(閑散地点)はAIカメラ監視のみとし、異常時は遊撃隊が駆けつけ対応。リアルタイム解析でリスクの高まりを検知し、警備本部が即応配置を変更。

提供価値

  • 警備コストの削減、省人化

    警備員配置の効果を数値に基づいて評価・説明できるため、無駄を省きつつ安全を確保できます。これにより人的リソースの最適化と説明責任の両立を実現し、警備要員の省力化によるコスト削減が期待できます。

  • 警備の質の向上

    警備の効果をデータに基づき「見える化」し、人員配置を最適化することで、経験や勘に頼らない合理的な警備計画が可能になります。AIとデータに裏付けられた計画により、安全性を高めながら効率化も図れ、結果として警備品質の向上につながります。

  • イベント運営の効率化

    専門知識がなくても先端AIを活用した高度な事故・犯罪対策が行えるようになります。警備計画の立案にかかる時間を大幅に短縮でき、事前準備の効率化やイベント当日のスムーズな運営に寄与します。

~科学的根拠で安全性の向上とコスト削減~

CRIME NABIは独自アルゴリズムで警備員の巡回・配置効果を数値化。どの地点で警備員が混雑抑止に寄与しているかをデータで可視化し、警備計画の有効性を客観的に検証できます。

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