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AI Business·2026年4月20日 21:15·約8分で読める

米連邦政府とカリフォルニア州、調達権限を活用してAI規制を策定

#政府調達規制#AIコンプライアンス#連邦・州政策#調達基準
TL;DR

連邦政府とカリフォルニア州政府は、立法規制の空白を埋めるため、巨大な購買力(調達権限)を活用してAI業界の実質的な監督・基準設定を進めている。

AI深層分析2026年4月20日 22:23
3
注目/ 5段階
深度40%
3
関連度30%
4
実用性20%
3
革新性10%
2

キーポイント

1

立法空白を行政権限で補完

連邦および州レベルで正式なAI法が成立していない現状に対し、行政機関が監督権限を行使し規制の隙間を埋めている。

2

調達権を活用した実質的基準設定

政府の巨大な購買力を武器に、AIベンダーに対する安全基準やコンプライアンス要件を事実上の市場ルールとして課している。

3

カリフォルニア州の先導的役割

連邦政府に先行して州政府レベルでAI調達ガイドラインを策定し、業界標準への影響を広げている。

影響分析・編集コメントを表示

影響分析

立法規制が整備されるまでの過渡期において、政府の購買力を用いた実質的な基準設定はAI業界のコンプライアンス環境を急速に変化させる。特に政府調達を重視する企業は、カリフォルニア州や連邦のガイドラインを事実上の開発・販売基準として早期に組み込む必要があり、市場参入のハードルと運用コストが増加する見込みだ。

編集コメント

立法が追いつかない現状において、政府の「財布の紐」を握る調達権限が事実上の規制となるのは必然の流れだ。AI事業者は法規制の成否にかかわらず、政府調達ガイドラインを早期に事業戦略に組み込むべきだろう。

人工知能(AI)規制における最新のトレンドは、立法議員を迂回することである。ホワイトハウスは調達を通じてAI市場を規制しており、カリフォルニア州もこれに追随している。両者は異なるアプローチを採用しており、これは企業のコスト増や対立を引き起こす可能性がある。

政府の調達を管理する米国一般調達庁(General Services Administration、GSA)は3月6日、「ドグマ(教義)なし」のAIアプローチを含むAI調達規則を発表した。これには、システムが中立性を保ち、多様性・公平性・包摂性(DEI)に関連するいかなる思想的立場も避けることが求められる。党派性のない規則を求めている。

一方、カリフォルニア州はガヴィン・ニューサム知事の3月30日付行政命令(executive order)に基づき、ベンダーに対して有害なバイアスに対する安全策と市民権の保護を実証するよう求めている。規制に代えて、同時に、AI業界は規制を制限するために州および連邦の立法議員ロビー活動に数百万ドルを費やしている。OpenAIは先月、AIの形成には民主的なプロセスを求める政策論文を発表した。しかし、調達は民主的ではない。ベンダーは、政府契約を獲得するには特定の規則を満たさなければならないと通告されている。関連記事:英国がAIスタートアップ向け6億7500万ドル基金を立ち上げ「資金は行動を駆動する」と語るのは、AIガバナンスプラットフォームを開発するOneTrustのプライバシー・データガバナンス担当上級副社長兼ゼネラルマネージャー、オジャス・レゲ氏だ。Holland & Knight法律事務所による分析では、GSAのAI関連提案規則は「画期的」と呼ばれ、「連邦調達で目にする中で最も詳細な規定の1つ」だとされている。9ページのGSA提案は、米国で開発・生産されたAIシステムの使用を必須とするなど、いくつかの要件を定めている。これにより、ベンダーが政府データを他の顧客向けにAIモデルの学習や改善に使用するのを防いでいる。カリフォルニア州はまだ具体的なデータガバナンス規則を発出していない。サイバーセキュリティ保証企業のA-Lignの戦略・イノベーション担当バイスプレジデント、パトリック・サリバン氏は、GSAの提案はバイアスに対する数値基準を定義していないため、測定が困難だと指摘する。提案ではバイアス監視と政府主導のベンチマークを求めているが、どの指標を使用するかは指定されていない。一方、平等雇用機会委員会(Equal Employment Opportunity Commission、EEOC)は4分の5ルール(80%ルール)を採用している。どの人種、性別、または民族集団の採用率が、最も高い採用率を持つ集団の80%未満である場合、差別的影響(disparate impact)を示す可能性がある。サリバン氏は「私たちが測定できるものは、誰かの主観的な判断以外には本当に何もない」と語った。

連邦行政命令、12月、ドナルド・トランプ大統領は、連邦機関に州のAI法に異議を唱えるよう命じる行政命令(executive order)を発出した。トランプ氏は、この命令を発表する前にTruthSocialに「AIで引き続きリーダーシップを取り続けるためには、ルールブックは1つでなければならない」と記した。しかし、この命令は州を牽制していない。多くの州でAI関連法案が提出されている。

関連記事:本当のAIシフトは新モデルではない。それは制御である。ネブラスカ州やオクラホマ州の立法議員は、例えば、同じ商品に対して異なる顧客に異なる価格を課すために使用される可能性のある電子棚ラベルの制限を検討している。多くの州では、チャットボットから未成年者を保護することを目的とした法案や、医療などで使用される高リスクシステムに対する人間のレビュー義務を定める法案を検討している。AIのインフラ要件についても、電力網や環境への影響を懸念する州立法議員から反発を受けている。メイン州は最近、新しい大規模データセンターの一時的な禁止を承認した。

トランプ氏が新しい州のAI法を制限することに成功したとしても、調達規則は政権にとって別の問題をもたらす。

「連邦政府が州に資金の使い方を指示することはできない」と、アトランタのCM Lawパートナー、レイコ・フィーバー氏は語った。

連邦政府も、承認できる範囲によって制限される。

しかし、差別禁止規則は「連邦政府が試みようとすれば、連邦政府によって優先される(上書きされる)ことはできない」とフィーバー氏は述べた。

「連邦政府が州に資金の使い方を指示することはできない」と彼女は語った。

関連記事:OpenAI GPT-5.4-CyberはClaudeの神話よりもオープンであるOneTrustのレゲ氏は、組織がAIリスクを管理するために内部で取るべきアプローチは、これらの行政命令によって変化しないが、調達がかかるため財務上のリスクが高くなると述べた。同氏は「これらの行政命令は、その組織の販売能力に実際の金銭的影響を与える可能性がある」と語った。

ホワイトハウスのAI調達へのアプローチは進化を続けている。昨年7月、トランプ氏は調達に焦点を当てた行政命令を発出し、機関に対して政府が使用するAIシステムがイデオロギー的なバイアスから自由であることを確保するよう命じた。

ホワイトハウスはその後、機関へのメモで、これらの目標を調達契約に明記し、既存の契約を変更するよう求めた。先月のGSA提案は、これらの目標に関する規則を定めた。

州行政命令、カリフォルニア州のガヴィン・ニューサム知事は、連邦調達提案に対して行政命令で応じ、「米国人の基本保護を剥奪する」契約基準を解体していると連邦政府を非難した。

カリフォルニア州の調達規則は制限される可能性がある。ニューサム知事の行政命令は、カリフォルニア州一般調達局と技術局に契約ガイドラインを策定する4ヶ月を与えている。しかし、将来の知事は行政命令を取り消すことができ、ニューサム氏は2027年1月に退任する。州知事は任期が2期に制限されている。

市場変化を促すために調達を活用することは新しいことではない。例えば、Reed Smith法律事務所のパートナーであるジェームズ・ヘンネシー氏は、「メディケア(Medicare)は実質的に米国の医療規制機関である」と指摘した。

「連邦政府がこれらの決定を下す際に行使しうる権力の一種だ」とヘンネシー氏は語った。しかし、カリフォルニア州がそれを複雑にしていると彼は付け加えた。

強力な経済を誇るカリフォルニア州は、調達ベースの基準設定における連邦政府の重みに「実際に打ち勝つ」経済的権力を行使しているとヘンネシー氏は語った。

ITコンプライアンスおよびサイバーセキュリティ監査企業のSchellmanのCEO、アヴァニ・デサイ氏は、ベンダーが各規制当局ごとに個別のAIシステムを構築することはできないと述べた。

「倫理に対するオン/オフスイッチをユーザーに与えることでこれを解決できるとは思わない。実際、それはより多くのリスクを生み出すことになる」とデサイ氏は語った。彼女によると、変化し得るのは、システムが説明可能で公平であることを示すために結果をどのように枠組みづけるかである。

デサイ氏は、AIシステムは適切にガバナンスされ、バイアステスト、説明可能性、監視のための組み込み安全策を備えているべきだと述べた。また、異なる購入者に対してシステムを異なって説明できるようにするため、強力なガバナンス層と柔軟な証拠・報告システムの必要性もある。

AI最適化プラットフォームのベンダーであるNeuroMetric AIの共同創設者、カルビン・クーパー氏は、連邦規制がない場合、AIの監督は州に委ねられていると述べた。

しかし、クーパー氏は州が規則のインキュベーターとして機能すると主張し、これは彼のシステムの特徴でありバグではないと見なしている。調達はいくつかのアプローチをテストする方法の一つだと彼は語った。

著者について、寄稿作家のパトリック・ティボドーは、過去数十年にわたりエンタープライズ記者として活動し、ITや労働力管理(workforce management)、ERP(企業資源計画)、高度な技能を持つ移民、テクノロジー政策、高性能計算(high-performance computing)に焦点を当ててきた。彼はAmerican Society of Business Publication Editorsから多数の全国ジャーナリズム賞を受賞している。

原文を表示

The latest trend in AI regulation is to bypass lawmakers. The White House is using procurement to regulate the AI market, and California is doing the same. They are taking different approaches that may add costs and create conflicts for businesses. The U.S. General Services Administration, which manages government purchasing, released AI procurement rules March 6 that include a "no dogmas" AI approach. This includes requiring systems to remain neutral and avoid ideological positions, including those related to diversity, equity, and inclusion. It wants nonpartisan rules. In contrast, California, under a March 30 executive order from Gov. Gavin Newsom, requires vendors to demonstrate safeguards against harmful bias and protections for civil rights.In Lieu of RegulationsMeanwhile, the AI industry is spending millions of dollars to lobby state and federal lawmakers to limit regulations. OpenAI, earlier this month, released a policy paper calling for a democratic process to shape AI. But procurement isn't democratic. Vendors are being told that to win government contracts, they must meet certain rules.Related:UK Launches $675 Million Fund for AI Startups“Money drives behavior,” said Ojas Rege, SVP and GM, privacy and data governance at OneTrust, which develops an AI governance platform.The proposed GSA rules on AI were called “landmark” in an analysis by law firm Holland & Knight, and "are among the most prescriptive seen in federal contracting."The nine-page GSA proposal requires, among other things, the use of AI systems developed and produced in the U.S. It prevents vendors from using government data to train or improve AI models for other customers. California has not yet issued specific data governance rules. The GSA proposal doesn't define numeric thresholds for bias, making it difficult to measure, said Patrick Sullivan, VP of strategy and innovation at A-Lign, a cybersecurity assurance firm.  The proposal requires bias monitoring and government-run benchmarking but doesn't specify which metrics to use. In contrast, the Equal Employment Opportunity Commission uses the four-fifths, or 80% rule. If a selection rate for any race, sex or ethnic group is less than 80% of the rate for the group with the highest selection rate, it may indicate disparate impact. "We really don't have anything to measure other than someone's subjective judgment," Sullivan said. Federal Executive OrderIn December, President Donald Trump issued an executive order directing federal agencies to challenge state AI laws. “There must be only one rulebook if we are going to continue to lead in AI,” Trump wrote on TruthSocial before releasing the order. But the order isn't deterring states. AI-related bills are being introduced in many states. Related:The Real AI Shift Isn’t New Models. It’s Control.Lawmakers in Nebraska and Oklahoma, for instance, are considering limits on electronic shelf labels because of concerns they could be used to charge different customers different prices for the same item. Many states are considering bills aimed at protecting minors from chatbots, and mandating human review requirements for high-risk systems, such as those used in healthcare. AI’s infrastructure needs are also getting pushback from state lawmakers, worried about their impact on the grid and environment. Maine recently approved a temporary ban on new large data centers. Even if Trump succeeds in limiting new AI state laws, procurement rules present a different problem for the administration. “The federal government cannot tell a state how they're going to spend their money,” said Reiko Feaver, a partner at CM Law in Atlanta.The federal government is also limited by what it can approve. But non-discrimination rules "can't be preempted by the federal government, even if they were to try," Feaver said.“The federal government cannot tell a state how they're going to spend their money,” she said. Related:OpenAI GPT-5.4-Cyber is More Open Than Claude MythosRege, of OneTrust, said the approaches organizations must take internally to manage AI risk do not change because of these executive orders, but the financial stakes are higher because procurement is involved. The executive orders “could have a real monetary impact on that organization's ability to sell,” he said. The White House's approach to AI procurement has been evolving. Last July, Trump issued a procurement-focused executive order directing agencies to ensure AI systems used by the government are free from ideological bias.The White House followed that up with a memo to agencies calling for these goals to be spelled out in procurement contracts and for modifications to existing contracts. The GSA proposal last month set rules around these goals. State Executive OrderCalifornia Gov. Gavin Newsom responded to the federal procurement proposal with an executive order, accusing the federal government of dismantling contracting standards that "remove basic protections for Americans." California’s procurement rules may be limited. Newsom’s executive order gives California’s Department of General Services and Department of Technology four months to come up with contracting guidelines. But a future governor can rescind executive orders, and Newsom leaves office in January 2027. The state’s governor is limited to two terms. The use of procurement to drive market change is not new. For example, “Medicare effectively is the regulator of healthcare in the United States,” noted James Hennessy, a partner at law firm Reed Smith. “That's the kind of power the federal government could wield in making these decisions,” Hennessy said. But California complicates that, he added. California, with its powerful economy, wields economic heft “to actually counter the federal government's weight in setting procurement-based standards,” Hennessy said.  Avani Desai, CEO of Schellman, an IT compliance and cybersecurity auditing firm, said vendors can't build separate AI systems for each regulator.“I don't think you solve this by giving users the on/off switch for ethics. That actually is going to create more risk,” said Desai. What can change is how the results are framed to show that the system is explainable and fair, she said. AI systems must be well governed, with built-in safeguards for bias testing, explainability and monitoring, Desai said. There is also a need for strong governance layers, as well as a flexible evidence and reporting system, so that the system can be explained differently to different buyers. Calvin Cooper, co‑founder of NeuroMetric AI, a vendor of an AI optimization platform, said that in the absence of federal regulations, AI oversight is falling to the states.But Cooper argues that states act as incubators of rules, something he sees as a “feature, not a bug, of our system.” Procurement is one way to test different approaches, he said. About the AuthorContributing WriterPatrick Thibodeau has worked for several decades as an enterprise reporter, focusing on IT and workforce management, ERP, high-skills immigration, tech policy and high-performance computing. He has won numerous national journalism awards from the American Society of Business Publication Editors.

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