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OpenAI o1 およびデベロッパー・ツールキットのアップデート 2024年12月

OpenAIは、APIにプロダクション環境向けのo1推論モデルをリリースし、DPOによるPreference Fine-Tuningを導入し、WebRTCサポートと大幅な値下げを伴うRealtime APIのアップデートを行いました。

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Hugging Face Synthetic Data Generator

Hugging Faceは、自然言語プロンプトを使用してカスタムのテキスト分類およびチャットデータセットを作成できるノーコードアプリケーション「Synthetic Data Generator」を導入しました。

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OpenAIタイムライン: イーロン・マスクが提案した営利目的の構造と離脱

OpenAIは、2017年にイーロン・マスクが自身の絶対的支配下で営利目的の組織へ移行しようと積極的に働きかけていたことを明らかにする詳細なタイムラインと内部の通信を公開しました。

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LeMaterial v1.0: LeMat-Bulk データセットリリース

LeMaterial v1.0 はオープンソースイニシアティブとして LeMat-Bulk データセットをリリースし、Materials Project、Alexandria、OQMD の 6.7M エントリを統一フォーマットと 7 つの特性にまとめ、材料発見を加速します。

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Soraはここにある – OpenAIが新しいインターフェースとサブスクリプションアクセスを備えたビデオ生成モデルSora Turboをリリース

OpenAIは、ChatGPT PlusおよびProユーザー向けのスタンドアロン製品として利用可能な、より高速なビデオ生成モデルSora Turboのリリースを発表しました。新しいインターフェース、最大1080p解像度および20秒クリップ、組み込まれた安全対策を備えています。

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Hugging Face テキスト・トゥ・イメージ生成のためのオープンプリファレンスデータセット

Data is Better Together コミュニティは、モデルのアライメントのためのオープンソースプリファレンスデータの不足に対処するため、テキスト・トゥ・イメージ生成用の Apache 2.0 ライセンスのオープンプリファレンスデータセットをリリースしました。

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Amazon Bedrock Marketplace の Hugging Face モデル

Hugging Face は、Amazon Bedrock Marketplace に 83 のオープンモデルを統合し、AWS のお客様が管理されたインフラストラクチャ上でオープンモデルをデプロイできるようにし、同時に Bedrock API との互換性を維持しています。

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OpenAI Sora: アニメーター Lyndon Barrois のためのクリエイティブ ワークフロー インテグレーション

アニメーター Lyndon Barrois は、OpenAI Sora を使用して従来のスタジオ制作パイプラインをバイパスし、想像を高品質なビデオ コンテンツに直接変換することを可能にします。

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Vallée Duhamel と Sora

OpenAIは、Soraビデオ生成モデルに対するVallée Duhamelの芸術的視点を強調していますが、製品は2026年4月26日現在利用できないと注記されています。

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OpenAI Sora システムカード

OpenAIは、拡散トランスフォーマーアーキテクチャを使用して1080p解像度で最大20秒のビデオを生成できるビデオ生成モデルSoraのシステムカードをリリースしました。

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ミネ・アタイルとSora

学際的アーティストのミネ・アタイルは、OpenAIのSoraを使って父権的イメージに挑戦し、文化的アイコンを再定義しています。

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OpenAI プロダクトチーム AI 統合

OpenAI は、生産性と製品開発を向上させるために、製品チームのワークフローに AI を統合するウェビナーとガイダンスをリリースしました。

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ChatGPT Pro リリース

OpenAIは、月額200ドルのサブスクリプションプランであるChatGPT Proを発表しました。このプランは、o1、o1-mini、GPT-4oへの無制限アクセスおよび複雑な問題解決のための高計算リソースを必要とする'o1 pro mode'を提供します。

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OpenAI o1 システムカード

OpenAI は、思考の連鎖による推論モデル、その安全性評価、および準備フレームワークにおける説得と CBRN に関する中リスク、サイバーセキュリティとモデルの自律性に関する低リスクの詳細を記した o1 システムカードを公開しました。

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PaliGemma 2 リリースノート

Googleは、SigLIP画像エンコーダとGemma 2テキストデコーダを組み合わせた、3つのパラメータサイズと複数の入力解像度にわたる新しいビジョン言語モデルファミリーであるPaliGemma 2をリリースしました。

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LLMは自分の間違いを修正するのがどの程度得意か?KerasとTPUを用いたチャットボット・アリーナの実験

Hugging Faceは、いくつかの10B未満のLLMに対して単純なカレンダーAPIタスクのテストを行い、Gemma 2 9Bは最小限のプロンプトで一貫して間違いを修正できた一方で、小型および古いモデルは苦戦するか、多くの修正ターンを必要とすることを発見しました。

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OpenAIとFutureの専門コンテンツ向け戦略的パートナーシップ

OpenAIとFutureは提携し、Futureの200以上の専門メディアブランドからのコンテンツをChatGPTに統合し、ユーザーに信頼できる専門情報を提供するとともに、出版社の配信範囲を拡大しています。

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Morgan Stanley AI 統合と評価フレームワーク

Morgan Stanley は OpenAI と協力して GPT-4 と Whisper を活用したツールを導入し、信頼性とコンプライアンスに焦点を当てた厳格な評価フレームワークを通じてアドバイザーの採用率 98% を達成しました。

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AraGen ベンチマークとリーダーボード: アラビア語 LLMs 向け 3C3H 評価の導入

Hugging Face は、3C3H 指標を使用して正確性、完全性、簡潔性、役立ちやすさ、正直さ、無害性を評価するアラビア語 LLMs の動的ベンチマークおよびリーダーボードである AraGen を発表しました。

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Hugging Face CFM ケーススタディ: LLM インサイトを使った小規模モデルのファインチューニング

Capital Fund Management (CFM)は、Llama 3.1を使用してGLiNERやSpanMarkerなどのコンパクトモデルのファインチューニング用データのラベル付けを支援することで、金融の名前付きエンティティ認識(NER)の精度を最大6.4%向上させ、推論コストを最大80倍削減しました。

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オープンソース開発者向けEU AI Actガイド

Hugging Faceのガイドは、EU AI ActがオープンソースAI開発者にどのように適用されるかを説明し、限定リスクのAIシステムおよび非システムリスクの汎用AIモデルの義務を概説し、コンプライアンスのためのツールを示しています。

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QwQ-32B-Preview: 深層推論機能の探求

Qwenは、内部のチェーン・オブ・ソート思考プロセスを通じて深層推論と複雑な問題解決のために設計されたモデルであるQwQ-32B-Previewを発表しました。

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Hugging Face Hub ストレージの再アーキテクチャ

Hugging Faceは、コンテンツアドレスドストア(CAS)を導入することでバイトレベルの重複除去を可能にし、巨大なAIモデルのグローバル転送速度を向上させるため、アップロードおよびダウンロードアーキテクチャを再設計しています。

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SmolVLM リリースノート / 新機能

Hugging Faceは、フルオープンソースで、エッジデバイスでの低メモリフットプリントと高スループットに最適化された2BパラメータのVision Language Model(VLM)であるSmolVLMを発表しました。

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あなたは最先端の位置エンコーディングを設計できたでしょう

Hugging Faceのブログ記事は、トランスフォーマーの位置エンコーディングの反復的設計を歩み、サインusoidalエンコーディングがどのように回転位置エンコーディング(RoPE)に導かれるか、そしてそれがトークン間の関係をモデル化する上でなぜ重要かを示しています。

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人間とAIによるレッドチーミングの進化 – OpenAIのアプローチとo1ファミリーへの適用

OpenAIは、AIモデルの外部レッドチーミングプロセスを詳細に説明したホワイトペーパーを公開し、OpenAI o1ファミリーの公開準備にそれを適用しました。

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Grab GPT-4o ビジョン ファインチューニングのための GrabMaps

Grab は、GPT-4o ビジョン ファインチューニングを実装し、GrabMaps の交通標識の位置特定と車線カウントを自動化しました。これにより、速度制限標識の位置特定が 13% 向上し、車線カウントの精度が 20% 向上しました。

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Hugging Face と LLM-jp がオープン日本語 LLM リーダーボードを開始

Hugging Face と LLM-jp は、オープン日本語 LLM リーダーボードを導入しました。この透明な評価プラットフォームは、20 以上のデータセットを備え、日本語大規模言語モデルの性能をベンチマークします。

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Hugging Face がストレージ効率を向上させるためにコンテンツ定義チャンク化を導入

Hugging Face は、Xet チームによるコンテンツ定義チャンク化ストレージ アプローチを発表し、変更されたチャンクのみをアップロードすることで、大規模なモデルおよびデータセット ファイルのストレージおよび転送コストを削減します。

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自己スペキュラティブデコーディングによる高速テキスト生成

Hugging Faceは、LayerSkipを介した自己スペキュラティブデコーディングを導入します。これは、単一のLLMの早い層をドラフトに、後の層を検証に使用することで、生成速度を向上させ、メモリオーバーヘッドを削減する方法です。

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FlagEval Debate: 新しい多言語LLM評価フレームワーク

BAAIは、LLMが多言語ディベートで競い合う動的評価プラットフォームFlagEval Debateを立ち上げ、推論、論理、敵対的能力をより正確に評価できるようにしました。

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Rox収益プラットフォームとOpenAIの統合

Roxは、OpenAIのAPIを使用したAI搭載型収益管理プラットフォームを立ち上げ、AIエージェントスウォームのシステムを通じてデータ統合、営業ワークフロー、アカウント監視を自動化しました。

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Hugging Face Judge Arena: LLMsを評価者としてベンチマーク

Hugging Faceは、人間の投票を使って他のAI生成レスポンスの採点において最も効果的な評価者として機能するLLMを決定するクラウドソーシングプラットフォームであるJudge Arenaをリリースしました。

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OpenAIはフランスのAIエコシステムを拡大するためパリにオフィスを開設

OpenAIはフランスの組織、スタートアップ、政府との連携におけるAIの急速な導入を支援するため、パリに新しいオフィスを開設しました。

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Qwen2.5-Turbo 1Mトークン コンテキスト長 リリース

Qwenは、モデルのコンテキストウィンドウを100万トークンに拡張し、推論速度を大幅に向上させながら、短いシーケンスタスクにおいて競争力のあるパフォーマンスを維持するQwen2.5-Turboをリリースしました。

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エスティ ローダー カンパニーズ ChatGPT Enterprise 導入

エスティ ローダー カンパニーズは、ChatGPT Enterpriseを導入し、75年以上の消費者および臨床データを分析し、240以上のカスタム GPTを作成して、製品開発と市場対応の迅速化を実現しました。

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研究者向け Hugging Face Hub データセット共有

Hugging Face Hub は、統合された探索、セキュリティ、コミュニティエンゲージメントツールを備えた、大規模な ML データセットのホスティングと共有のための包括的なプラットフォームを提供します。

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Qwen2.5-Coder シリーズ リリースノート

Qwenは、0.5Bから32Bまでの6つのモデルサイズを備えたQwen2.5-Coderシリーズをリリースしました。32B-Instructモデルは、コーディングタスクにおいてGPT-4oに匹敵するオープンソースSOTAパフォーマンスを達成しています。

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Hugging Face PyCharm 統合

Hugging Face は、その Hub を PyCharm Professional に直接統合し、開発者が IDE を離れることなく機械学習モデルを検出、挿入、管理できるようにしました。

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Argilla 2.4 リリースノート / 新機能

Argilla 2.4 は、Hugging Face Hub のデータセットをインポートし、人間のフィードバックを通じてファインチューニングおよび評価用データセットを構築するためのノーコード UI を導入しました。

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ChatGPT検索の紹介

OpenAIはChatGPTに新しいウェブ検索機能を統合し、ユーザーが関連するウェブソースへの直接リンクとともに迅速かつタイムリーな回答を得られるようにしました。

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Promega ChatGPT導入事例研究

Promegaは組織全体にChatGPTを統合し、1,400以上のカスタムGPTを展開して製造、販売、マーケティングのワークフローを加速させました。

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OpenAI SimpleQA ベンチマークリリース

OpenAI は SimpleQA をリリースしました。これは 4,326 の短い事実探索質問からなるオープンソースベンチマークで、最先端言語モデルの事実的正確性とキャリブレーションを評価するためのものです。

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OpenAI を使用した Decagon の顧客サポート自動化

Decagon は、GPT-3.5、GPT-4、o1-mini を活用したマルチモデル戦略により、エンタープライズクライアント向けのグローバルサポートの最大 91% を自動化しています。

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ユニバーサル・アシスト生成: 任意のアシスタントモデルで高速デコード

Hugging Face と Intel Labs は、トークナイザーに関係なく任意の小型モデルをアシスタントとして利用できることで、LLM 推論を 1.5 倍〜2.0 倍高速化する手法、Universal Assisted Generation(UAG)を発表しました。

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Digital Green Farmer.chat: LLM-as-a-Judge で RAG を強化

Digital Green は、RAG ベースの農業チャットボットである Farmer.chat に対して、LLM-as-a-judge 評価フレームワークを導入し、RAG の正確性を客観的に測定し、34 万件のクエリにわたるモデル選択を最適化しました。

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Aya Expanse リリース:多言語 LLM パフォーマンスの向上

Hugging Face と Cohere For AI は、8B と 32B のオープンウェイトモデルファミリーである Aya Expanse をリリースしました。このモデルは多言語パフォーマンスにおいて新たな最先端ベンチマークを設定しています。

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連続時間一貫性モデルの簡素化、安定化、スケーリング

OpenAIは、連続時間一貫性モデルを簡素化したsCMを導入しました。このモデルはわずか2つのサンプリングステップで拡散レベルのサンプル品質を実現し、生成速度を約50倍に向上させます。

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HUGS のローンチ:ゼロ構成、ハードウェア最適化された推論(インフェレンス)をオープンLLM向けに

Hugging Face は、NVIDIA、AMD、そして近日中に AWS Inferentia と Google TPU でも動作する、オープンソース LLM 向けのゼロ構成・ハードウェア最適化された推論サービス HUGS を発表しました。これにより、企業は OpenAI 互換 API を使用してモデルを社内でホストできるようになります。

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CinePile 2.0 リリース:対抗的リファインメントでビデオ QA データセットの品質向上

CinePile 2.0 は、弱い QA ペアを視覚依存の質問に昇格させる対抗的リファインメントパイプラインを導入し、改善されたデータセットと完全なコードの両方を公開するとともに、商用およびオープンソースのビデオ‑LLM に対して大幅な性能向上を示します。