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Hugging Face、グローバルAIコミュニティを支援するために中国語ブログを開始

Hugging Faceは、翻訳された技術リソースを提供し、中国のAIコミュニティとの協力を深めるために、専用の中国語ブログ(hf.co/blog/zh)を開始しました。

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Hugging Face SpacesでUnityゲームをホストする

Hugging Face Spacesは、Static HTMLテンプレートとWebGLビルドターゲットを活用することで、プレイ可能なUnityゲームをホストできます。

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AWS Inferentia2 で Hugging Face Transformers を高速化

Hugging Face と AWS は、特定用途向け推論アクセラレータである AWS Inferentia2 用に Transformers を最適化し、大規模モデルのレイテンシを大幅に削減し、スループットを向上させました。

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トランスフォーマーによるグラフ分類

Hugging Face は、Transformers ライブラリ内の Graphormer モデルを使用したグラフ分類の実施方法を示し、データのフォーマット、前処理、ファインチューニングについて解説しています。

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Substraでプライバシー保護AIを作成する

Hugging Face と Substra は、フェデレーテッドラーニングが分散したデータソース上で AI モデルのトレーニングを可能にし、特に医療などの機密性の高い領域でプライバシーとセキュリティを維持できることを示しています。

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OpenAI バグバウンティプログラムのお知らせ

OpenAI は Bugcrowd と提携し、システムの脆弱性を特定・対処するセキュリティ研究者に報酬を提供するバグバウンティプログラムを開始しました。

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エンタープライズ向け基盤モデルのための Snorkel AI と Hugging Face の統合

Snorkel AI は Hugging Face と提携し、Hugging Face Inference Endpoints を Snorkel Flow に統合しました。これにより、エンタープライズは 150,000 以上のオープンソース基盤モデルに簡単にアクセスし、適応させることができます。

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OpenAI の AI 安全へのアプローチ

OpenAI は、厳格な事前展開テスト、反復的な実世界展開、継続的なアラインメント研究を組み合わせた多層的な安全戦略を採用し、強力な AI システムに伴うリスクを軽減しています。

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StackLLaMA: Stack Exchange向けにRLHFでLLaMAをトレーニング

Hugging Faceは、Supervised Fine-tuning、Reward Modeling、そしてHuman Feedbackによる強化学習(RLHF)を用いてStack Exchangeの質問に回答するために訓練されたモデル、StackLLaMAを発表しました。

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Hugging Face Ethics and Society ニュースレター #3: 倫理的オープンネスイニシアチブ

Hugging Face は、6 つの倫理タグ、フラグ機能、閲覧者向けメタデータなどの新しい倫理的オープンネス施策を発表し、オープンソースの機械学習をより安全で包括的にすることを目指しています。

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Intel Sapphire Rapids CPUでのStable Diffusion推論の高速化

Hugging Faceは、Optimum Intel、OpenVINO、システムレベルの調整、IPEX BF16、そして高速なスケジューラを使用して、Intel Sapphire Rapids CPU上でStable Diffusionの画像生成を32秒から約5秒に短縮する方法を示しています。

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Habana Gaudi2アクセラレータ上でのBLOOMZ推論

Hugging Faceは、Optimum HabanaライブラリとDeepSpeed-inferenceを活用し、Habana Gaudi2アクセラレータがNvidia A100 80GBよりもBLOOMZ 176Bモデルの推論を高速に実行できることを示しました。

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Hugging Face と Flower を用いたフェデレーテッドラーニング

Hugging Face は、Flower フレームワークを使用して、事前学習済みの distilBERT モデルを IMDB データセットの感情分析に対してフェデレーテッドラーニングを実行する方法を示しています。

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OpenAI 3月20日 ChatGPT 停止とデータ漏洩分析

OpenAIは2023年3月20日に、オープンソースライブラリのバグにより、アクティブなChatGPT Plus加入者の一部に対してチャットタイトルと支払い情報が漏洩したため、ChatGPTをオフラインにしました。

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Hugging Face DiffusersでControlNetをトレーニングする

Hugging Faceは、diffusersライブラリを通じて包括的なガイドとトレーニングスクリプトを提供し、ユーザーがStable Diffusion用のカスタムControlNetモデルをトレーニングできるようにしています。これは「Uncanny Faces」ポーズモデルの作成で実証されています。

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ChatGPT プラグインのリリース

OpenAI は ChatGPT 用のプラグインを導入し、モデルがリアルタイム情報にアクセスし、計算を実行し、サードパーティサービスと統合できるようにすることで、ユーティリティを拡大し、幻覚(ハルシネーション)を減らします。

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Hugging Face Hub の Jupyter ノートブックサポートが改善されました

Hugging Face は、Hub にホストされた Jupyter ノートブックに対して人間が読みやすいレンダリングを導入し、機械学習実務者の再現性とアクセシビリティを向上させました。

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GPTはGPTです:大規模言語モデルの労働市場への影響

OpenAIの研究によると、米国労働力の約80%が大規模言語モデルによって少なくとも10%の業務タスクに影響を受ける可能性があり、これらは汎用技術として位置付けられます。

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OpenAI GPT-4 発表と機能概要

OpenAIは、さまざまなプロフェッショナルベンチマークで人間レベルの性能を達成した大規模マルチモーダルモデルGPT-4を発表し、現在ChatGPT、API待機リスト、オープンソース評価ツールを通じて利用可能です。

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OpenAIがBe My Eyes向けにGPT‑4搭載のバーチャルボランティアを発表

OpenAIはGPT‑4の視覚入力をBe My Eyesアプリに統合し、画像を説明・分析・会話できるバーチャルボランティアを作成しました。これにより、盲目や低視力のユーザー向けの視覚アクセシビリティが劇的に拡大します。

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Stripe GPT-4 統合ケーススタディ

Stripeはプラットフォーム全体でGPT-4を統合し、ビジネス要約の自動化、ドキュメント分析による開発者サポートの強化、コミュニティフォーラムでの不正検出の改善を実現しました。

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Duolingo、先進的な語学学習のためにGPT-4を統合

Duolingoは、GPT-4搭載のロールプレイと「Explain my Answer」機能を備えた新しいサブスクリプション層「Duolingo Max」を開始し、没入型の会話練習と文脈に応じた文法フィードバックを提供します。

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カーンアカデミー、GPT-4を統合しKhanmigo AIアシスタントを強化

カーンアカデミーは、GPT-4を搭載したAIチューター兼教師アシスタントであるKhanmigoをパイロット運用し、個別学習と指導支援を提供しています。

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OpenAIとアイスランド政府のパートナーシップ:アイスランド語保存のために

OpenAIはアイスランド政府および民間企業と提携し、GPT-4と人間のフィードバックによる強化学習(RLHF)を活用して、デジタル時代におけるアイスランド語の保存に取り組んでいます。

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Informer を用いた多変量確率的時系列予測

Hugging Face は Informer モデルを Transformers ライブラリに統合し、計算およびメモリの複雑性を削減した効率的な多変量確率的時系列予測を可能にしました。

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24GB コンシューマ GPU で RLHF による 20B LLM のファインチューニング

Hugging Face は TRL と PEFT の統合をリリースし、8 ビット量子化と低ランクアダプタを用いて、単一の 24 GB GPU 上で 200 億パラメータの言語モデルを強化学習でファインチューニングできるようにしました。

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Kakao Brain ViT と ALIGN モデル、COYO 700M データセットでリリース

Kakao Brain と Hugging Face は、最新の 700 M 画像‑テキスト COYO データセットで学習したオープンソースの ViT と ALIGN ビジュアル‑言語モデルをリリースしました。これにより、初の公開 ALIGN モデルと、再現可能な学習データを伴う ViT モデルが提供されます。

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Diffusers における ControlNet

Hugging Face は ControlNet を Diffusers ライブラリに統合し、Canny エッジ、深度マップ、人間のポーズなどの条件付けを用いて Stable Diffusion の画像生成を精密に空間制御できるようにしました。

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機械学習を活用した災害対応:afetharita プロジェクト

Hugging Face は、ボランティアが Hugging Face エコシステムを活用して OCR、NER、リモートセンシングの機械学習モデルを迅速にデプロイし、2023年2月のトルコ地震の生存者支援に貢献した様子を説明しています。

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Hugging Face Diffusers 倫理ガイドライン

Hugging Face は Diffusers ライブラリ向けに倫理フレームワークを導入し、技術的な意思決定とコミュニティの貢献を導くとともに、拡散モデルの潜在的な社会的リスクを軽減します。

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Hugging Face エキスパートアクセラレーションプログラム: Witty Works ケーススタディ

Witty Works は Hugging Face エキスパートアクセラレーションプログラムと SetFit を活用し、最小限のラベル付きデータで高精度な文脈依存型インクルーシブ言語分類器を構築しました。

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OpenAIのAGIとその先の計画

OpenAIは、社会が適応できるようにAIシステムを段階的に展開する戦略を概説し、アラインメント研究の強化、グローバルガバナンス、そして存在的リスクに対する慎重なアプローチの必要性を強調しています。

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Swift Diffusers for Mac 1.1 リリース

Hugging Face は Diffusers for Mac バージョン 1.1 をリリースしました。これは Core ML を活用して Apple Silicon 上で Stable Diffusion を高速化するネイティブのオープンソースアプリで、特定のハードウェア構成では最大 2 倍の生成速度向上が期待できます。

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大規模言語モデルのレッドチーミング

Hugging Face は、LLM の脆弱性を特定し有害な出力を防止するためのレッドチーミングの重要な役割を概説し、協調的かつ適応的な評価手法の必要性を強調しています。

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Fetch AI インフラストラクチャ移行:Hugging Face と AWS によるツールの統合

Fetchは、サードパーティのAI「ブラックボックス」からHugging Face と AWS が支える社内MLパイプラインへ移行することで、開発時間を30%削減し、処理レイテンシーを50%削減しました。

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Hugging Face と AWS の AI アクセシビリティに向けた戦略的パートナーシップ

Hugging Face と AWS は、Hugging Face のモデルを AWS インフラストラクチャと専用 ML アクセラレータに統合することで、生成的 AI の民主化を推進するために戦略的パートナーシップを拡大しました。

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OpenAI AIシステムの行動とガバナンスフレームワーク

OpenAIは、ChatGPTの行動を形作る二段階のトレーニングプロセスと、デフォルトの改善、ユーザーカスタマイズの実現、AIガバナンスへの公共の意見統合という三本柱の戦略を概説しています。

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Hugging Face Inference Endpoints ケーススタディ

Hugging Face は、運用の複雑さを削減し、レイテンシを改善するために、CPU ベースの ML モデルを AWS ECS/Fargate から Hugging Face Inference Endpoints に移行しています。

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BLIP-2: ゼロショット画像からテキストへの生成

BLIP-2 は、Salesforce Research の視覚言語モデルで、Querying Transformer(Q-Former)を使用して凍結された画像エンコーダと凍結された大規模言語モデルを橋渡しし、効率的なゼロショット画像からテキストへの生成を実現します。

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🤗 PEFT ライブラリのリリースにより、パラメータ効率の高いファインチューニングが可能に、数十億規模モデル

Hugging Face は 🤗 PEFT ライブラリを発表しました。このライブラリにより、パラメータのごく一部だけを学習させることで、低リソースハードウェア上でも数十億パラメータのモデルをファインチューニングできるようになります。

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SpeechT5: 統合モーダル エンコーダーデコーダーによる音声処理

Hugging Face は、統合されたエンコーダーデコーダーバックボーンを通じてテキスト音声変換、音声間変換、音声文字変換タスクを実行できる、統一された Transformer ベースのモデルである SpeechT5 を統合しました。

7242

Hugging Face AI vs. AI:マルチエージェント強化学習コンペティションシステム

Hugging Faceは、ELOレーティングシステムを用いた継続的なマルチエージェント競争により、深層強化学習モデルをランク付けするオープンソースシステム「AI vs. AI」を導入しました。

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ゲーム開発向け Hugging Face AI:ストーリー生成

Hugging Face は、`ChatGPT` のような大規模言語モデル(LLM)を使用してゲームのストーリーやコンテンツを生成するワークフローを概説し、独創性、法的リスク、長期的な一貫性に関する重要な制限点を指摘しています。

7244

Intel Sapphire Rapids を使用した PyTorch トランスフォーマーの高速化

Hugging Face は、Intel Sapphire Rapids CPU と Optimum Intel ライブラリを組み合わせることで、従来の Xeon 世代と比較して PyTorch トランスフォーマーの推論を最大 3 倍高速化できることを示しています。

7245

Vision-Languageモデルへのダイブ

Hugging Face は、Vision‑Languageモデルの技術的概要を提供し、5つの主要な事前学習戦略とそれらがTransformersライブラリに統合され、VQAや画像セグメンテーションといったタスクに活用される方法を詳述しています。

7246

ChatGPT Plus の開始

OpenAI は、ピーク時のアクセス保証、より高速な応答、機能ロールアウトの優先提供を特徴とする月額 20 ドルのサブスクリプション「ChatGPT Plus」を発表し、利用可能範囲を全世界に拡大しました。

7247

OpenAI AIテキスト分類器リリース(2023年1月)

OpenAIは2023年1月に公開AIテキスト分類器をリリースしましたが、信頼性が低く、AI生成テキストのうちわずか26%しか検出できず、人間が書いたテキストの9%を誤ってAI生成とラベル付けします。

7248

Hugging Face におけるコンピュータビジョンの現状

Hugging Face はエコシステムを拡張し、8 つのコアコンピュータビジョンタスク、3,000 を超えるモデル、100 以上のデータセットをサポートし、Transformer と畳み込みアーキテクチャの両方を統合しています。

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ゲーム開発のための Hugging Face 2D アセット生成

Hugging Face は、Stable Diffusion の Image2Image 機能を協働的な 2D ゲームアセット ワークフローに統合し、効率的に製品レベルのアイコンを作成する方法を示しています。

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LoRA を使用した効率的な Stable Diffusion ファインチューニング

Hugging Face は Low‑Rank Adaptation(LoRA)を diffusers ライブラリに統合し、VRAM 要求を大幅に削減し、モデルの重みを 3 MB 程度に小さくした、より高速な Stable Diffusion のファインチューニングを可能にしました。